2026年9月2日,软银宣布完成日本首次高空平台站(HAPS)“试验服务”。一架由软银与Sceye合作的HAPS飞行器,从美国新墨西哥州罗斯威尔起飞,横跨太平洋抵达日本,在平流层中完成约15000公里飞行,并在高知县室户岬附近目标空域长时间驻留。期间,飞行器搭载4G LTE等效基站,通过地面网关接入软银核心网,验证了智能手机语音通话、短信、紧急呼叫、视频流媒体、视频通话以及面向重大灾害的紧急警报消息等业务。软银称,这为2027年启动商业化服务打下基础。
这次测试的意义,不只是“把基站带上天”,而是通信网络开始从地面、低空进一步向平流层延伸。对于长期依赖地面基站、卫星和无人机等节点的通信体系而言,HAPS正在从概念验证走向系统级工程验证,其背后牵动的是空天地一体化网络、应急通信、偏远地区覆盖以及未来6G非地面网络等多条产业主线。
事件背景:HAPS为何成为软银押注的方向
HAPS,即高空平台站,通常指运行在平流层或临近空间区域的空中通信平台。与卫星相比,HAPS距离地面更近,链路损耗更低,时延更可控;与无人机或气球相比,HAPS又具备更强的区域驻留和通信服务能力。在产业设想中,HAPS可以充当“空中基站”,为地面用户提供语音、数据、物联网接入以及应急通信服务,成为地面网络与卫星网络之间的重要中间层。
软银此次采用的飞行器来自合作伙伴Sceye。Sceye主打轻于空气的浮空式HAPS飞行器,外形类似飞艇,依靠浮力实现长时间驻空。这类平台的优势在于能够以较低能耗维持在较高空域,适合面向区域通信、灾害应急和偏远覆盖等场景。软银选择与Sceye合作,也反映出运营商在HAPS商用化路径上的现实选择:先以轻于空气平台开展早期服务,再逐步推进更复杂、更接近全面商用形态的重于空气飞行器。
从本次测试过程看,软银并非只做了简单飞行演示。飞行器从美国飞抵日本耗时13天,8月23日到达日本,随后在室户岬附近目标空域停留了“相当长时间”。尽管平流层气象条件复杂,该HAPS仍能稳定保持在半径约5公里的目标范围内。这一指标看似简单,实则关系到HAPS能否长期、可靠地服务固定区域。如果平台位置漂移过大,地面用户服务、天线指向、频谱协调和回传链路都会受到影响。
在通信验证层面,软银披露的信息更具产业价值。飞行器上搭载4G LTE等效基站,并通过地面网关接入核心网,成功测试智能手机语音通话、短信、含紧急呼叫在内的基础业务,以及视频流媒体、视频通话等数据业务。同时,还专门测试了面向重大灾害的紧急警报消息系统。软银表示,数据通信性能水平已与地面网络“不相上下”,但未公布具体指标。
这说明,此次试验的重点已从“能不能飞”转向“能不能作为通信节点稳定工作”。对于运营商而言,飞行器本身只是系统的一部分,真正决定商用价值的,是平台能否与核心网、无线接入网、终端、频谱和运维体系形成闭环。
行业影响:从一次飞行验证看通信网络架构变化
从通信产业视角看,软银HAPS测试至少带来四方面影响。
第一,通信网络开始形成更明确的“空中中间层”。长期以来,移动通信网络主要依赖地面基站,卫星通信则提供广域覆盖和全球服务能力。低空无人机、飞艇、气球等平台近年来不断进入通信视野,但大多停留在局部补盲或应急场景。HAPS如果能够实现长时间驻空、稳定定位和持续接入,将在地面基站与卫星之间形成新的网络层级。它不像卫星那样覆盖全球,却可以在特定区域提供连续、低时延、高可用性的空中覆盖;它不像无人机那样灵活起降,却具备更强的区域驻留能力。
第二,HAPS验证推动非地面网络从标准研究走向工程实践。近年来,3GPP NTN(非地面网络)持续演进,卫星、高空平台、无人机等都被纳入更广义的立体通信网络框架。软银此次使用4G LTE等效基站并通过核心网完成业务验证,意味着HAPS并非孤立飞行器,而是可以作为无线接入节点融入现有移动网络架构。对于产业链而言,这比单纯展示飞行器飞行能力更关键,因为它涉及基站设备、核心网、地面网关、终端兼容、回传链路、频谱管理和运维系统等多个环节。
第三,应急通信价值被进一步放大。日本地震、台风、海啸等自然灾害频发,通信保障长期是运营商重点投入方向。传统应急通信往往依赖应急通信车、便携式基站、卫星通信和无人机等方式,但各自存在覆盖范围、部署速度、续航能力和恶劣天气适应性等限制。HAPS若能长时间驻留目标空域,并稳定提供语音、短信、紧急警报和基础数据业务,将在灾害导致地面网络受损时形成重要补充。尤其是紧急警报消息和紧急呼叫的验证,显示出HAPS并不只是追求“高速上网”,更可能首先服务于生命安全通信和区域韧性网络。
第四,产业链协同模式正在变化。HAPS不是单一设备问题,而是跨航空、通信、气象、空域管理、频谱监管和地面网络的系统工程。软银与Sceye的合作,体现出运营商与飞行器企业共同推进商用化的路径:飞行器企业负责平台能力,运营商负责网络接入、用户业务和商用场景验证。未来,围绕HAPS的产业链可能包括浮空器或高空飞行器制造、能源与载荷系统、通信基站与天线、地面网关、核心网适配、频谱测试、空域协调、运维平台以及保险与监管服务等环节。
但也要看到,软银的表述仍保持克制。此次测试虽为日本首次HAPS“试验服务”,但更接近一次规模较大的实地验证,而非此前业界期待的预商用服务。一年多前,软银曾承诺2026年推出预商用产品,如今节奏有所后移。这说明HAPS商用并不只是把飞行器放飞,还要解决长时间驻空、性能一致性、设备可靠性、成本、监管和运维等现实问题。
趋势展望:平流层通信不会替代地面网络,但会成为重要补层
从技术演进看,HAPS短期内不会替代地面基站。城市热点、高容量业务、室内覆盖和时延敏感场景,仍然需要地面网络承担主要功能。HAPS更可能率先在几类场景形成价值:一是灾害应急通信,在地面基站受损时快速恢复基础连接;二是偏远地区、海岛、山区、海洋和空中交通等覆盖薄弱区域;三是临时性大型活动或专网通信需求;四是与卫星、无人机共同构成空天地一体化网络中的区域驻留节点。
未来几年,HAPS商用化需要跨越几个关键门槛。首先是驻空时间和定位稳定性。软银此次验证了平台在复杂平流层环境下可保持较小位置漂移,但“相当长时间”具体多久、能否跨季节运行、能否承受更高风切变和极端天气,仍需更多公开数据支撑。其次是通信性能指标。软银称数据通信性能与地面网络“不相上下”,但未公布速率、时延、容量、移动性、切换成功率等关键参数。对于运营商和产业链而言,只有形成可量化、可复制、可验收的指标体系,HAPS才能进入真正商用。第三是频谱和空域协调。HAPS运行于高空区域,可能涉及多个国家和国际空域,其无线频段、发射功率、干扰控制、航空安全和监管许可都需要跨部门协同。第四是成本与商业模式。飞行器制造、部署、维护、地面网关建设和终端适配都需要投入,HAPS能否在特定场景中比卫星、无人机或应急通信车更具经济优势,将决定其规模化空间。
从全球产业格局看,软银此次试验释放出一个信号:运营商不再只是地面网络建设者,也开始主动参与空中通信基础设施探索。过去,通信网络边界主要在地面;未来,随着低空经济、卫星互联网、高空平台和6G非地面网络发展,网络边界将不断向天空延伸。软银选择2027年商用目标,意味着HAPS正从科研试验进入工程化关口。若后续能够形成稳定驻空、可商用业务和可复制组网方案,HAPS有望成为下一代立体通信网络中的重要变量。
对中国通信产业而言,这一趋势同样值得关注。我国在空天地一体化信息网络、6G非地面网络、应急通信、低空经济、卫星互联网和无人机通信等方向均有产业布局和标准研究。未来通信网络竞争,不只是地面基站密度之争,也不只是卫星星座规模之争,而是不同空域节点如何与地面网络协同、如何实现资源统一调度、如何形成面向公众和行业用户的可靠服务。软银HAPS跨太平洋验证提醒行业:平流层通信不再是遥远概念,正在进入系统级测试阶段。
总体来看,软银这次测试的价值,在于把HAPS从“飞行器能飞多久”推进到“通信网络能承载什么”。当4G LTE等效基站、地面网关、核心网、智能手机终端和灾害警报系统被放进同一条验证链路,HAPS才真正开始具备通信基础设施属性。2027年能否如期商用,仍取决于后续长时间驻留、性能数据公开、监管适配和成本验证。但可以确定的是,通信网络向平流层延伸,已经从产业想象走向工程实践。
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