В России платформу обеспечения связи запустили в стратосферу
Высотный аппарат, разработанный в России, будет обеспечивать бесперебойную связь

Российский стартап «Стратолинк» скоро поднимет в воздух экспериментальный образец высотного аппарата «Аргус», который представляет собой воздушную платформу связи, способную неделями работать в стратосфере и передавать большие объёмы данных.
«Аргус» будет работать на высоте до 24–25 километров и сможет длительное время находиться над конкретным районом. По своей роли аппарат близок к орбитальным спутникам, но действует значительно ниже, что обеспечивает его многоразовое использование и упрощает обслуживание и модернизацию.
В команду разработчиков проекта входят инженеры и технологические предприниматели. Производственная база находится на юге России, а центры разработки — в Москве и Санкт-Петербурге.
Полная автономность
Полноразмерная версия получит размах крыльев примерно 40 метров при массе около 315 килограммов. Аппарат сможет находиться в воздухе до 40 суток, развивая скорость 120–140 км/ч. Конструкция предусматривает четыре электродвигателя и автоматическую систему управления с возможностью ручной коррекции. Взлёт и посадка будут осуществляться с обычной взлётно-посадочной полосы. Разработчики делают ставку на солнечную энергию, которая позволит поддерживать длительный автономный полёт.
Руководитель проекта Николас Оксман говорит, что аппарат может выполнять функции оператора связи: передавать видео высокого разрешения, обеспечивать коммуникации в сложных условиях, а также координировать работу других беспилотных систем. По его словам, способность долго удерживаться над конкретной точкой «открывает дополнительные сценарии применения». Аппарат может, например, выполнять мониторинг ледовой обстановки на Северном морском пути или сбор данных для агропромышленного сектора.
Сейчас команда завершает сборку уменьшенного прототипа с размахом крыла около семи метров. Именно он должен подняться в воздух уже в марте. В ходе испытаний проверят аэродинамику, работу систем управления и соответствие расчётных параметров реальным условиям.








































