Le produit SpaceDrone-DataLink

Smart Hybrid Connectivity, SHCDes liaisons hybrides optique/RF jusqu’à 10 Gbit/s, conçues pour maintenir les communications critiques.

SHC surveille les canaux optique et radio, anticipe leur dégradation et adapte automatiquement la liaison entre l’espace, l’air et le sol.

Optique, capacitéOrchestration activeRF, continuité
10 Gbit/sPoC optique sol-sol démontré en mars 2024
Optique + RFCanal principal et voie de continuité
PAT démontréAcquisition et suivi sur drone, juin 2024
IA embarquéeObservation du canal et adaptation locale
TRL 4Objectif TRL 5/6 après validation représentative
Sélection ESA BICProgramme d’incubation ESA BIC Nord France

Nouvelles

Les avancées de SpaceDrone-DataLink

Résultats, jalons et actualités de SHC. Le fil est mis à jour par l’équipe et peut associer texte, image, vidéo ou contenu sonore.

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Une offre identifiable

SHC réunit les fonctions nécessaires à une liaison hybride pilotable

Le produit est conçu comme une chaîne cohérente, depuis la détection du correspondant jusqu’à la continuité de la session réseau. L’optique transporte les flux à haut débit. Le canal RF, 4G ou 5G prend le relais selon la configuration. La plateforme embarquée applique les règles de mission et conserve une supervision humaine.

Smart Hybrid Connectivity

Une architecture compacte pour les plateformes mobiles et les stations transportables, combinant débit, continuité, pointage et sécurité.

01
Communication optiqueCanal 1550 nm ciblant les échanges à très haut débit.
02
Pointage, acquisition et suiviLe système localise le correspondant et maintient l’alignement malgré la mobilité.
03
Continuité radiofréquenceUne voie alternative préserve la session lorsque le canal optique se dégrade.
04
Orchestration et cybersécurité embarquéesDécisions locales compréhensibles, chiffrement, contrôle des accès et journalisation.
Illustration de l’architecture SHC reliant une station au sol, un aéronef et un satellite
Séquence illustrative · XBirds

Technologies duales

Un même socle de communication pour les missions civiles et de défense

La séquence illustre une plateforme aérienne mobilisable dans des contextes très différents. Surveillance d’infrastructures, sécurité civile, observation, coordination d’équipes ou missions souveraines reposent sur un besoin commun : transmettre des données utiles, au bon moment, malgré la mobilité et les contraintes du terrain.

SHC associe l’optique et la radiofréquence afin d’adapter la liaison à ces environnements, avec des fonctions de cybersécurité, de cryptographie et d’orchestration embarquée.

InfrastructuresSécurité civileMissions souveraines

Marchés prioritaires

Trois trajectoires, avec un ordre de maturation explicite

Chaque segment est présenté par le client, le problème à résoudre, la configuration SHC et la preuve attendue. Les bénéfices futurs sont formulés comme des indicateurs à mesurer en pilote, pas comme des performances déjà acquises.

Illustration d’un drone longue endurance connecté par liaison optique
PRIORITÉ 1

Aéroporté et infrastructures critiques

Client cible
Opérateurs de drones, ports, industriels et acteurs institutionnels.
Problème
Transmettre des flux lourds depuis une plateforme mobile malgré les coupures de réseau.
Configuration SHC
Station sol transportable, terminal UAV, optique principale et continuité RF/4G/5G.
Bénéfice mesuré en pilote
Débit utile, temps d’acquisition, disponibilité de session et durée de bascule.
Maturité
PoC optique et PAT acquis séparément, intégration bout en bout à démontrer.
Illustration d’une station optique transportable opérant depuis le sol
PRIORITÉ 2

Stations sol résilientes

Client cible
Opérateurs de stations, intégrateurs télécoms et gestionnaires de sites sensibles.
Problème
Maintenir la réception lorsque la météo ou l’indisponibilité d’un site perturbe l’optique.
Configuration SHC
Station optique supervisée, diversité de sites et canal radio de secours.
Bénéfice mesuré en pilote
Taux de disponibilité, débit agrégé et continuité de service entre sites.
Maturité
Architecture définie, validation multi-site et conditions représentatives à réaliser.
Illustration d’un terminal de communication optique en orbite basse
PRIORITÉ 3

Low LEO et services futurs

Client cible
Maîtres d’œuvre, opérateurs de constellations et programmes institutionnels.
Problème
Échanger davantage de données tout en maîtrisant la disponibilité du lien.
Configuration SHC
Terminal compact, PAT, optique à la demande et interface avec le réseau opérateur.
Bénéfice mesuré en pilote
Débit, stabilité de pointage, masse, puissance et disponibilité de session.
Maturité
Trajectoire de maturation, qualification spatiale non acquise à ce stade.

Preuves et prochain jalon

Deux démonstrations acquises, une intégration complète encore à prouver

SDDL distingue les résultats déjà obtenus des objectifs du programme. Cette séparation donne aux partenaires une lecture claire de la maturité et du risque restant.

Illustration d’un banc de laboratoire photonique, non présentée comme une photographie du prototype SDDL
Visuel de contexte. Une photographie datée du prototype ou du banc SDDL sera publiée après validation de son caractère diffusable.

Résultats documentés

PoC optique sol-sol à 10 Gbit/s

Transmission optique démontrée entre deux points fixes.

PoC PAT sur drone

Acquisition et poursuite démontrées sur une plateforme aérienne mobile.

Démonstrateur hybride intégré, TRL 5/6 visé

Validation du lien, du pointage, de la turbulence et de la bascule réseau dans un environnement représentatif.

Le portefeuille de propriété intellectuelle n’est pas chiffré sur cette page, car les documents disponibles ne convergent pas encore vers un nombre public unique.

« La performance d’une liaison ne se résume pas à son débit. Elle se mesure à sa capacité à rester utile pendant toute la mission. »

Vision

Faire de l’optique un service opérationnel, pas un canal isolé

Les capteurs embarqués produisent des volumes de données que les liaisons traditionnelles peinent à transporter. L’optique apporte la capacité nécessaire, mais sa disponibilité dépend de la météo, du pointage, des vibrations et des mouvements de la plateforme. SHC traite ces contraintes comme un problème de système.

La plateforme embarquée observe la qualité du canal, détecte les signes de dégradation et applique une stratégie définie avant la mission. Lorsque l’optique n’est plus suffisante, la radiofréquence maintient les échanges prioritaires. Lorsque les conditions redeviennent favorables, le canal optique peut être réengagé. L’opérateur conserve la supervision et les règles de sécurité restent explicites.

Équipe

Une direction réunissant stratégie, opérations et photonique

L’équipe co-fondatrice combine le développement d’activités industrielles, le pilotage opérationnel et l’expertise des technologies photoniques.

Portrait de Roger Perié, co-fondateur et directeur général

Roger Perié

Co-fondateur, direction générale

Vision produit, stratégie, partenariats et développement de SpaceDrone-DataLink.

Portrait de Nathalie Varenne-Meyer, co-fondatrice en charge des opérations

Nathalie Varenne-Meyer

Co-fondatrice, opérations

Pilotage opérationnel, organisation et relations avec l’écosystème.

Portrait du docteur Jean-Louis Oudar, co-fondateur et expert photonique

Dr Jean-Louis Oudar

Co-fondateur, expertise photonique

Développement photonique et relations avec les laboratoires de recherche.

Passer à un scénario mesurable

Définissons le pilote qui répond à votre contrainte opérationnelle.

Plateforme, portée, volume de données, environnement, disponibilité attendue et niveau de confidentialité.