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Greenerwave choisie par la DGA pour les futurs terminaux Satcom des armées françaises

Greenerwave choisie par la DGA pour les futurs terminaux Satcom des armées françaises

La Direction générale de l’armement confie à l’entreprise française Greenerwave l’accord-cadre Cameleon, d’un montant maximum de 120 millions d’euros sur 7 ans, pour développer une nouvelle génération de terminaux Satcom aux côtés d’Airbus Defence & Space et de Thales.

L’entreprise française Greenerwave vient de marquer un grand coup avec l’attribution par la Direction générale de l’armement (DGA) de l’accord-cadre Cameleon. D’une durée de sept ans et doté d’un montant maximal de 120 millions d’euros, ce contrat vise à préparer la prochaine génération de terminaux de communications par satellite (Satcom) destinés aux forces armées françaises.

Titulaire principal de l’accord-cadre et propriétaire de la technologie développée, Greenerwave pilotera les travaux en s’appuyant sur un consortium réunissant Airbus Defence & Space et Thales. Les futurs équipements devront répondre à l’évolution rapide du secteur spatial comme aux exigences opérationnelles des armées. Ils couvriront l’ensemble des principales orbites satellitaires basse (LEO), moyenne (MEO) et géostationnaire (GEO) ainsi que les principales bandes de fréquences, afin de satisfaire les besoins du ministère des Armées en matière de communications satellitaires sécurisées.

© Greenerwave

Cette décision de la DGA est l’aboutissement de plusieurs années de coopération avec Greenerwave autour de sa technologie souveraine d’antennes à pointage électronique à faible consommation énergétique.

Fondée en 2015 par Geoffroy Lerosey, chercheur au CNRS, et Mathias Fink, professeur à l’ESPCI Paris, Greenerwave est une deeptech implantée à Paris, Toulouse et Sophia Antipolis. L’entreprise est spécialisée dans le contrôle des ondes électromagnétiques et développe des terminaux Satcom de nouvelle génération reposant sur les surfaces intelligentes reconfigurables (RIS).

Associées à des algorithmes avancés inspirés de la physique, ces surfaces permettent de diriger les ondes porteuses de signaux de manière dynamique et en temps réel. Cette approche rend possible la conception d’antennes orientables électroniquement offrant de hautes performances tout en réduisant la consommation d’énergie et la dépendance aux semi-conducteurs par rapport aux architectures conventionnelles, selon la société.

L’un des principes fondateurs de cette technologie consiste à transférer une grande partie de la complexité du matériel vers le logiciel. Grâce à l’utilisation de composants électroniques standard, largement disponibles et peu coûteux, Greenerwave limite sa dépendance aux semi-conducteurs les plus sophistiqués, améliore la résilience des chaînes d’approvisionnement et favorise des solutions plus durables.

Les terminaux développés par l’entreprise sont conçus pour fonctionner sur plusieurs orbites et répondre à la demande croissante de connectivité sécurisée, souveraine et résiliente. Ils se distinguent par leur flexibilité, leur efficacité énergétique, leur fiabilité et leur compatibilité avec différents environnements technologiques.

Au-delà des communications satellitaires, cette technologie trouve également sa place dans les télécoms, la détection, le spatial, la défense et l’automobile, où elle ouvre de nouvelles perspectives pour les systèmes de communication et de connectivité.

Greenerwave s’appuie sur un héritage scientifique issu de l’Institut Langevin, laboratoire commun de l’ESPCI Paris et du CNRS. Reconnu internationalement pour ses travaux sur la physique des ondes, cet institut est notamment à l’origine de recherches sur la rétropropagation temporelle et le contrôle des fronts d’onde via des métasurfaces, qui constituent les fondements des innovations développées par l’entreprise.

L’ESPCI Paris a également joué un rôle déterminant dans son développement en favorisant le transfert des résultats de la recherche vers l’industrie. Une part importante des équipes de Greenerwave est d’ailleurs issue de cet établissement, illustrant la continuité entre recherche académique et innovation industrielle.

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