Développement d’une station mobile de liens optiques
Numéro de sollicitation EN578-24ISC4/91
Date de publication
Date et heure de clôture 2026/07/17 14:00 HAE
Date de la dernière modification
Description
*Prière de noter que le site web SIC sera disponible le 21 Mai 2026 à 10:30 HNE.*
***MODIFICATION 001 - Ce défi est prolongé et se termine le 17 juillet 2026 à 14 h 00 HNE.***
***MODIFICATION 002 - Une pièce jointe a été ajoutée. Le document comprend des questions et des réponses liées au défi.***
Le présent avis de mise en concurrence est publié dans le cadre de l’appel de propositions 004 (EN578-24ISC4) du Programme Solutions innovatrices Canada (SIC). Pour obtenir des renseignements généraux sur SIC, les soumissionnaires peuvent consulter le site Web du Programme SIC à l’adresse suivante : https://ised-isde.canada.ca/site/solutions-innovatrices-canada/fr
Veuillez consulter les documents de l’appel d’offres du Programme Solutions innovatrices Canada – Appel de propositions – 004 – Avis d’appel d’offres | CanadaAchats https://achatscanada.canada.ca/fr/occasions-de-marche/appels-d-offres/c… qui décrivent la procédure de soumission d’une
proposition.
Étapes à suivre :
Étape 1 : lisez ce défi
Étape 2 : lisez l’appel de propositions : https://achatscanada.canada.ca/fr/occasions-de-marche/appels-d-offres/c…
Étape 3 : proposez votre solution ici : https://ised-isde.canada.ca/site/solutions-innovatrices-canada/fr/devel…
Développement d’une station mobile de liens optiques
Le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces armées canadiennes (FAC) souhaitent obtenir des solutions novatrices de recherche et développement (R et D) pour fournir un écosystème informationnel sécurisé et résilient en utilisant des liaisons optiques par l’intermédiaire d’une station optique au sol (OGS) transportable et pouvant établir une communication avec des satellites en orbite basse (LEO).
Promoteur du défi : Ministère de la Défense nationale (MDN)
Mécanisme de financement : Contrat
Date d’ouverture : 21 mai 2026
Date de clôture : 2 julliet 2026
Avant de postuler votre application pour ce défi, voici de l'informations à retenir :
1. Ce défi est seulement ouvert à la soumission de propositions pour la phase 1 du Volet Défi (preuve de faisabilité). Les solutions proposées qui se situent entre les niveaux de maturité technologique (NMT) 1-4 peuvent être soumises pour ce défi
2. Nous avons récemment fait des changements au Volet Défi, nous avons soulignés de nouveaux paramètres
3. Consulter les documents de sollicitations officiels
4. Pour lire l'avis d'appel d'offres spécifique à ce défi, veuillez-vous référer à Avis d'appel d'offres | AchatsCanada
Défi
Énoncé du problème
La défense de l’Amérique du Nord exige une connectivité résiliente, sécurisée et assurée entre les ressources dans l’espace et au sol. Les constellations de satellites en orbite basse (LEO) offrent une couverture mondiale et une faible latence, permettant des capacités de détection, de communication et de commandement et de contrôle de prochaine génération qui sont essentielles aux opérations de défense modernes, y compris celles menées dans l’Arctique.
L’initiative d’Architectures spatiales en orbite terrestre basse (LEO) de Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC) est un effort pluriannuel en matière de science et de technologie (S et T) visant à appuyer la défense continentale en faisant progresser les concepts, les technologies et les architectures qui permettent une mobilité résiliente de l’information spatiale. L’un des principaux objectifs de cette initiative est de comprendre comment utiliser efficacement les futurs systèmes de communication spatiaux pour appuyer les opérations des Forces armées canadiennes (FAC) dans des environnements nordiques et arctiques.
Le Défi sollicite des propositions pour la conception, le développement et la démonstration d’une station optique au sol (OGS) transportable et pouvant établir des liaisons de communication optique à largeur de bande élevée avec des satellites en orbite basse. L’objectif est de livrer un prototype représentatif d’OGS, qui peut servir de plateforme de R et D pour caractériser le rendement, la sensibilité environnementale et les compromis opérationnels pour les communications optiques par satellite dans des conditions arctiques.
Résultats souhaités et éléments à considérer
Résultats essentiels (obligatoires)
La solution proposée doit :
1. prendre en charge des liaisons optiques avec des satellites LEO à des altitudes allant jusqu’à 1 000 km avec un débit de données minimal ≥1 Gbps dans des conditions de liaison représentatives;
2. être transportable dans un (1) conteneur d’expédition ISO de 20 pieds, deux (2) conteneurs ISO de 10 pieds ou une plateforme mobile équivalente, avec une masse totale maximale du système de 15 000 kg, compatible avec les méthodes de transport commercial standard (p. ex., camion à plateforme, navire de charge);
3. présenter une architecture matérielle modulaire avec des interfaces mécaniques, électriques et optiques normalisées permettant le remplacement, la modification et la mise à niveau des instruments optiques, des détecteurs, des modems et des sous-systèmes;
4. être conçue pour assurer l’interopérabilité avec plusieurs normes de communication optique (p. ex., Consultative Committee for Space Data Systems [CCSDS], Space Development Agency [SDA], ESA Specification for terabit/s optical Links [ESTOL]) et démontrer un fonctionnement compatible avec au moins deux terminaux de communication optique spatiaux existants ou prévus ou des systèmes de référence reconnus (référence standard);
5. fonctionner dans des conditions difficiles, de 40 à 40 °C avec des vents soutenus allant jusqu’à 20 nœuds et des rafales allant jusqu’à 30 nœuds (jusqu’à 55 nœuds en position rentrée);
6. être déployable et utilisable sur un terrain arctique non préparé (p. ex., neige, glace, toundra, gravier, pergélisol) sans préparation permanente du sol ni fondations fixes, ainsi que tolérer des pentes de surface allant jusqu’à 5° (≈9 %) tout en maintenant le rendement requis;
7. inclure des mesures d’atténuation pour la neige, la glace et la pluie. Au minimum, la solution doit fournir :
a) des enceintes supportant une charge de neige ≥30 cm, ce qui équivaut à une pression de 1 kPa;
b) une étanchéité environnementale contre l’infiltration d’humidité avec un indice équivalent à IP55 (comme le définit la norme CEI 60529) lorsque la station optique au sol transportable est fermée;
c) une fonction de dégivrage ou d’antigivrage sans réduction du rendement opérationnel;
8. inclure une capacité d’instrumentation et d’enregistrement suffisante pour caractériser la performance de la liaison optique, la stabilité du pointage, la disponibilité et les effets environnementaux (p. ex., vent, température, chutes de neige) pendant le déploiement et les opérations dans l’Arctique;
9. inclure des capacités de surveillance et de commande à distance, ainsi que l’acquisition et le suivi autonomes de la liaison;
10. démontrer que la configuration, la mise en service et l’alignement du système (à l’exclusion du transport sur place et du positionnement brut) peuvent être réalisés par deux personnes en huit heures, à l’aide d’outils ordinaires et des procédures de déploiement prescrites;
11. disposer d’une interface d’alimentation comportant une fente de montage physique et pour générateur électrique et accepter plusieurs entrées d’alimentation externes normalisées, comme des prises américaines de 120 et 240 V c.a. (50/60 Hz), des sources monophasées et triphasées, tout en gérant de manière autonome le conditionnement et la conversion de l’énergie et le fonctionnement sécuritaire;
12. pendant le fonctionnement, assurer le maintien d’une température de 20 ± 2 °C dans la salle de commande ou une section équivalente de la station optique au sol transportable.
Autres résultats
La solution proposée devrait :
1. permettre une compensation atmosphérique, une optimisation des liaisons et une capacité à établir des liaisons dans des turbulences modérées à fortes (C_n^2 > 10-13m-2/3);
2. offrir une commande et un contrôle conçus pour une exploitation autonome ou dans un réseau de stations au sol, permettant le transfert et l’échange d’informations de suivi afin de réduire les temps d’arrêt de transfert;
3. inclure des systèmes de batterie de secours pour les déploiements hors réseau ou à distance qui permettent un fonctionnement continu pendant 2 heures ou plus;
4. permettre d’établir des liaisons de données haute vitesse à des débits ≥10 Gbit/s);
5. offrir une capacité pour les communications quantiques et classiques, telles que la distribution quantique de clés.
Historique et contexte
La défense du Nord canadien et de la région de l’Arctique est une priorité stratégique, pour laquelle la fiabilité des communications demeure un défi important en raison de l’éloignement et des conditions environnementales difficiles. Les communications optiques offrent une solution prometteuse pour connecter des emplacements isolés avec des liaisons à largeur de bande élevée. Dans le but d’améliorer la compréhension de la faisabilité, du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des communications optiques dans ces environnements extrêmes, il est essentiel que la station au sol soit conçue pour résister à des conditions hivernales rigoureuses. Cette capacité permettra de tester et de valider des liaisons optiques dans l’Arctique, à l’appui des objectifs futurs de défense et de souveraineté.
Bien qu’il existe déjà des stations au sol capables d’établir des liaisons optiques avec des satellites LEO, la communication espace-sol reste un défi important. Des débits de données élevés sont possibles, mais la disponibilité de la liaison dépend de la couverture nuageuse et des conditions météorologiques. Les satellites LEO ont des fenêtres de visibilité courtes, en général inférieures à 15 minutes, la majeure partie du temps à de faibles angles de site. À ces angles, le trajet optique à travers l’atmosphère est plus long, ce qui augmente la turbulence et l’affaiblissement. Compte tenu des contraintes de taille, de poids et de puissance (SWaP) des petits satellites LEO, les budgets de liaison photonique peuvent aussi être serrés.
Les agences gouvernementales états-uniennes et européennes ont démontré des validations de principe : 1) Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) Overview, de la NASA [en anglais seulement], 2) HydRON: High thRoughput Optical Network, IEEE Conference Publication, d’IEEE Xplore [en anglais seulement]. 3) L’Agence spatiale européenne (ESA) dispose d’une station au sol transportable qui appuie ses projets de communications optiques : 4) ESA shipping container's laser link to space, de l’ESA [en anglais seulement].
Plusieurs normes de communications optiques sont en cours d’élaboration, notamment l’Optical Communications Terminal (OCT) de SDA (versions 3.0 et 4.0), le CCSDS et l’ESTOL. À ce stade, on ne sait pas exactement quelle norme sera adoptée pour les opérations futures. Dans le but d’assurer la souplesse et de favoriser l’interopérabilité entre les ressources spatiales civiles et militaires, ainsi qu’entre les partenaires internationaux, il est essentiel que la station optique au sol soit conçue avec la capacité de s’adapter à plusieurs normes. Cette capacité d’adaptation appuiera les efforts de recherche et de développement et permettra l’intégration à des technologies et à des protocoles en évolution.
Outre les communications optiques classiques, l’intégration des capacités de communication quantique suscite un intérêt croissant, notamment dans le contexte des liaisons sécurisées et de la distribution quantique de clés (DQC). La mission canadienne QEYSSat (Quantum Encryption and Science Satellite) illustre cette tendance et vise à démontrer la DQC depuis l’espace pour améliorer la sécurité des réseaux futurs. La conception d’une station au sol capable de prendre en charge les liaisons optiques classiques et quantiques permettra au système de tirer parti des technologies émergentes et de contribuer aux initiatives nationales et alliées de communication quantique.
Valeur maximale du contrat et déplacements
De multiples contrats pourraient résulter de ce défi.
Phase 1 :
Le financement maximal disponible pour tout contrat de la phase 1 résultant de ce défi est de : 300 000,00 $ CAD, à l'exclusion des taxes applicables, des frais d'expédition, de déplacement et de subsistance, selon les besoins.
La durée maximale de tout contrat de la phase 1 résultant de ce défi est de 6 mois (à l'exclusion de la présentation du rapport final).
Estimation du nombre de contrats de la phase 1 : 2
Phase 2 :
Note : Seulement les entreprises qui auront complété avec succès la Phase 1 seront invitées à soumettre une proposition pour la Phase 2.
Le financement maximal disponible pour tout contrat de la phase 2 résultant de ce défi est de : 2 000 000,00 $ CAD, à l'exclusion des taxes applicables, des frais d'expédition, de voyage et de séjour, selon les besoins.
La durée maximale de tout contrat de la phase 2 résultant de ce défi est de 14 mois (à l'exclusion de la présentation du rapport final).
Estimation du nombre de contrats de la phase 2 : 1
Le fait de divulguer l'estimation du financement disponible n'engage aucunement le Canada à payer cette somme. Les décisions finales sur le nombre de bourses des phases 1 et 2 seront prises par le Canada en fonction de facteurs tels que les résultats de l'évaluation, les priorités ministérielles et la disponibilité des fonds.
Note : Les entreprises sélectionnées peuvent recevoir un contrat par phase, par défi.
Déplacements
Des déplacements sont prévus au DRDC Valcartier pour le lancement initial, à mi-projet et à la fin pour la livraison et la formation.
Durée du contrat
La durée estimée du contrat sera de 12 mois.
Accords commerciaux
-
Aucun accord commercial n'est applicable à ce processus de sollicitation
Raison pour l'appel d'offres limité
Un(e) agent(e) de négociation des contrats peut recourir à un appel d'offres limité pour des raisons précises énoncées dans les accords commerciaux applicables. La raison de ce contrat est décrite ci-dessous:
-
Achat de prototype
Entreprises intéressées par un partenariat pour cet appel d'offres :
Remarque : Il se peut que l'information ne soit pas disponible en anglais et en français. Ceci est parce que la Loi sur les langues officielles ne s'applique pas.
Coordonnées
Organisation contractante
- Organisation
-
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC)
- Adresse
-
11, rue Laurier, Phase III, Place du Portage
Gatineau, QC, K1A 0S5Canada
- Autorité contractante
- Innovative Solutions Canada/Solutions innovatrices Canada
- Adresse courriel
- TPSGC.PASIC-APISC.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca
Détails de l'offre
| Titre du document | Numéro de la modification | Langue | Téléchargements unique | Date de l’ajout |
|---|---|---|---|---|
| AMD 002-MOD 002 - Challenge defi 91 - Q&A - Transportable Optical Ground Station.pdf | 001 | EN et FR | 27 | 2026/07/02 |
| Transportable Optical Ground Station Challenge - Amd 001 - Extension_0.pdf | 001 | EN et FR | 35 | 2026/06/24 |