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Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (SPAC)

Développement d’une station mobile de liens optiques

Demande de proposition (DP)
Valeur estimée
Non divulguée
Date limite
17 juillet 2026
Publié
21 mai 2026
Type
Services

Description complète

*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-innovatric…

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… qui décrivent la procédure de soumission d’une
proposition.

Étapes à suivre :
Étape 1 : lisez ce dé?
Étape 2 : lisez l’appel de propositions : https://achatscanada.canada.ca/fr/occasions-de-marche…
Étape 3 : proposez votre solution ici : https://ised-isde.canada.ca/site/solutions-innovatric…

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.

Critères de sélection

Variations or combinations of the above methods

Résumé IA

Please note that the ISC website will be available on *May 21, 2026* at 10:30am EST.* AMENDMENT 001 - This challenge is extended and is now closing on July 17th, 2026 at 2:0...

Analyse IA

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Renseignements de base

Référence
cb-303-55060965
N° de sollicitation
EN578-24ISC4/91
Acheteur
Department of Public Works and Government Services (PSPC)
Type d'avis
Request for Proposal
Méthode
Competitive - Selective tendering
Catégorie d'approvisionnement
*SRV
Accords commerciaux
*None
Valeur estimée
Non divulguée
Source
canadabuys

Classification et modalités

UNSPSC
*Manufacturing technology research and development services

Livraison et régions

Régions de l'appel d'offres
*Canada
Régions de livraison
*Canada

Dates clés

Publié
21 mai 2026
Clôture
17 juillet 2026
N° de modification
003
Date de modification
2 juillet 2026

Contact

Contact
Innovative Solutions Canada/Solutions innovatrices Canada
Adresse
11, rue Laurier, Phase III, Place du Portage, Gatineau, QC, K1A 0S5, Canada

Documents

(1)
Dossier source complet(27)
Title
Development of a transportable Optical Ground Station
Reference number
cb-303-55060965
Amendment number
003
Solicitation number
EN578-24ISC4/91
Publication date
2026-05-21
Tender closing date
2026-07-17T14:00:00
Amendment date
2026-07-02
Tender status
Open
Unspsc
*81141900
Unspsc description
*Manufacturing technology research and development services
Procurement category
*SRV
Notice type
Request for Proposal
Procurement method
Competitive - Selective tendering
Selection criteria
Variations or combinations of the above methods
Trade agreements
*None
Regions of opportunity
*Canada
Regions of delivery
*Canada
Contracting entity name
Department of Public Works and Government Services (PSPC)
Contracting entity address line
11, rue Laurier, Phase III, Place du Portage
Contracting entity address city
Gatineau
Contracting entity address province
QC
Contracting entity address postal code
K1A 0S5
Contracting entity address country
Canada
Contact info name
Innovative Solutions Canada/Solutions innovatrices Canada
Contact info email
TPSGC.PASIC-APISC.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca
Attachment
https://canadabuys.canada.ca/sites/default/files/webform/tender_notice/95649/transportable-optical-ground-station-challenge---amd-001---extension_0.pdf,https://canadabuys.canada.ca/sites/default/files/webform/tender_notice/95649/amd-002-mod-002---challenge-defi-91---qa---transportable-optical-ground-station.pdf
Tender description
*Please note that the ISC website will be available on *May 21, 2026* at 10:30am EST.* ***AMENDMENT 001 - This challenge is extended and is now closing on July 17th, 2026 at 2:00PM EST.*** ***AMENDMENT 002 - An attachment has been added. The document contains questions and answers related to the Challenge.*** This Challenge Notice is issued under the Innovative Solutions Canada Program (ISC) Call for Proposals 004 (EN578-24ISC4). For general ISC information, Offerors can visit the ISC website at: http://www.ic.gc.ca/eic/site/101.nsf/eng/home Please refer to the Solicitation Documents Innovative Solutions Canada Program Call for Proposals – 004 - Tender Notice | CanadaBuys https://canadabuys.canada.ca/en/tender-opportunities/tender-notice/cb-331-17030872 which contains the process for submitting a proposal. Steps to apply: Step 1: Read this challenge. Step 2: Read the Call for Proposals : https://canadabuys.canada.ca/en/tender-opportunities/tender-notice/cb-331-17030872 Step 3: Propose your solution here : https://ised-isde.canada.ca/site/innovative-solutions-canada/en/development-transportable-optical-ground-station?auHash=Lpq-0PfDXeayInO-Ms0YxiAZtlNBjZ9JbDwykSbcj3A Development of a transportable Optical Ground Station The Department of National Defence (DND) and the Canadian Armed Forces (CAF) are seeking innovative research and development (R&D) solutions to provide a secure and resilient information eco-system by leveraging optical links via a transportable Optical Ground Station (OGS) capable of establishing communication with low Earth orbit (LEO) satellites. Challenge sponsor: Department of National Defense (DND) Funding mechanism: Contract Opening date: May 21, 2026 Closing date: July 2nd, 2026 Here are a few things you need to know before you get started on your application to this challenge: 1. This challenge is only open to receive proposals for Phase 1 (Proof of Feasibility) of our Challenge Stream. Proposed solutions that fall within technology readiness levels (TRL) 1-4 can be submitted to this challenge 2. We recently made changes to the Challenge Stream, we have outlined the new parameters 3. Read through the official solicitation documents 4. To read the tender notice for this specific challenge, refer to Tender Notice | CanadaBuys Challenge Problem Statement The defence of North America requires resilient, secure, and assured connectivity between assets in space and on the ground. Low Earth orbit (LEO) satellite constellations offer global coverage and low latency, enabling next generation sensing, communications, and command and control capabilities essential to modern defence operations, including those conducted in the Arctic. Defence Research and Development Canada’s (DRDC) Space Low Earth Orbit (LEO) Architectures Initiative is a multi year science and technology (S&T) effort supporting Continental Defence by advancing concepts, technologies, and architectures that enable resilient space information mobility. A key focus of this initiative is understanding how future space based communication systems can be effectively employed to support Canadian Armed Forces (CAF) operations in northern and Arctic environments. This Challenge invites proposals for the design, development, and demonstration of a transportable Optical Ground Station (OGS) capable of establishing high bandwidth optical communication links with satellites in low Earth orbit. The objective is to deliver a representative OGS prototype, that can serve as an R&D platform to characterize performance, environmental sensitivity, and operational trade offs for optical satellite communications in Arctic conditions. Desired outcomes and considerations Essential (mandatory) outcomes The proposed solution must: 1. Support for optical links with LEO satellites at altitudes up to 1,000 km with a minimum data rate =1 Gbps under representative link conditions. 2. Be transportable within one (1) 20 foot ISO shipping container, two (2) 10 foot ISO containers, or an equivalent mobile platform, with a maximum total system mass of 15,000 kg, compatible with standard commercial transport methods (e.g., flatbed truck, cargo vessel). 3. Feature a modular hardware architecture with standardized mechanical , electrical and optical interfaces enabling replacement, modification, and upgrade of optical instruments, detectors, modems, and subsystems. 4. Be designed for interoperability with multiple optical communication standards (e.g., CCSDS, SDA, ESTOL ) and demonstrate compatible operation with at least two existing or planned space-based optical communication terminals or recognized reference (“gold standard”) systems. 5. Able to operate in harsh conditions, from -40C to 40C with sustained winds up to 20 knots and gusts up to 30 knots (up to 55 knots stowed). 6. Be deployable and operable on unprepared Arctic terrain (e.g., snow, ice, tundra, gravel, permafrost) without permanent ground preparation or fixed foundations, tolerating surface slopes up to 5° (˜9%) while maintaining required performance. 7. Include mitigation features for snow, ice, and rain. At a minimum, the solution must provide: a) Enclosures supporting =30 cm snow load, equivalent to a pressure of 1kPa; b) Environmental sealing against moisture ingress with a rating equivalent to IP55 (as defined by the standard IEC 60529) when the transportable optical ground station is closed; c) De icing or anti icing functionality that does not degrade operational performance. 8. Include instrumentation and logging capability sufficient to characterize optical link performance, pointing stability, availability, and environmental effects (e.g., wind, temperature, snowfall) during Arctic deployment and operations. 9. Include remote monitoring and control capabilities, as well as autonomous link acquisition and tracking 10. Demonstrate that system setup, commissioning, and alignment (excluding site transport and gross positioning) can be completed by two personnel within 8 hours, using standard tools and prescribed deployment procedures. 11. Has a power interface that includes a physical and electrical generator-mounting slot and accepts multiple standardized external power inputs such as 120 V, 240 V AC (50/60 Hz) US plugs, single- and three-phase sources while autonomously managing power conditioning, conversion, and safe operation. 12. The control room or equivalent section of the transportable optical ground station must be maintainable to a temperature of 20oC ± 2oC during operation. Additional outcomes The proposed solution should: 1. Have atmospheric compensation, link optimization and capacity to establish links in moderate to strong turbulence (C_n^2 > 10-13m-2/3) 2. Provide command and control designed for stand-alone operation or in a network of ground stations, enabling handover and exchanging tracking information to reduce handover downtime. 3. Include battery backup systems for off-grid or remote deployments that allow continuous operation for 2 hours or more. 4. Be capable of establishing high-speed data links at data rates =10 Gbps. 5. Have capability for quantum and classical communications such as quantum key distribution. Background and context The defense of Northern Canada and the Arctic region is a strategic priority, where reliable communications remain a significant challenge due to the remoteness and harsh environmental conditions. Optical communications offer a promising solution to connect isolated locations with high-bandwidth links. To advance our understanding of the feasibility, deployment, and operational use of optical communications in these extreme environments, it is critical that the ground station be designed to withstand severe winter conditions. This capability will enable testing and validation of optical links in the Arctic, supporting future defense and sovereignty objectives. Although ground stations capable of establishing optical links with LEO satellites already exist, space-to-ground communication still remains an important challenge. High data rates are achievable, link availability is affected by cloud cover and weather conditions. LEO satellites have short visibility windows—typically less than 15 minutes—with most of that time spent at low elevation angles. At these angles, the optical path through the atmosphere is longer, increasing turbulence and attenuation. Given the SWaP constraints of small LEO satellites, photon link budgets can also be tight. 1) American and European governmental agencies have demonstrated proofs-of-concept: Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) Overview - NASA; 2) HydRON: High thRoughput Optical Network | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore; 3) The European Space Agency (ESA) has a transportable ground station which supports their optical communications projects: ESA - ESA shipping container's laser link to space; 4) Several optical communications standards are currently under development, including SDA OCT (versions 3.0 and 4.0), CCSDS, and ESTOL. At this stage, it is uncertain which standard will be adopted for future operations. To ensure flexibility and promote interoperability between civilian and military space assets, as well as across international partners, it is essential that the optical ground station be designed with the capability to adapt to multiple standards. This adaptability will support research and development efforts and enable integration with evolving technologies and protocols. 5) In addition to classical optical communications, the integration of quantum communication capabilities is of growing interest, particularly in the context of secure links and quantum key distribution (QKD). Canada’s QEYSSAT mission exemplifies this trend, aiming to demonstrate space-based QKD for enhanced security in future networks. Designing a ground station that can support both classical and quantum optical links will position the system to leverage emerging technologies and contribute to national and allied quantum communication initiatives. Maximum contract value and travel Multiple contracts could result from this Challenge. Phase 1 The maximum funding available for any Phase 1 contract resulting from this Challenge is: $300,000.00 CAD excluding applicable taxes, shipping, travel and living expenses, as required. The maximum duration for any Phase 1 contract resulting from this Challenge is up to 6 months (excluding submission of the final report). Estimated number of Phase 1 contracts: 4 Phase 2 Note: Only eligible businesses that have successfully completed Phase 1 will be invited to submit a proposal for Phase 2. The maximum funding available for any Phase 2 contract resulting from this Challenge is : $2,000,000.00 CAD excluding applicable taxes, shipping, travel and living expenses, as required. The maximum duration for any Phase 2 contract resulting from this Challenge is up to 14 months (excluding submission of the final report). Estimated number of Phase 2 contracts: 1 This disclosure is made in good faith and does not commit Canada to award any contract for the total approximate funding. Final decisions on the number of Phase 1 and Phase 2 awards will be made by Canada on the basis of factors such as evaluation results, departmental priorities and availability of funds. Canada reserves the right to make partial awards and to negotiate project scope changes. Note: Selected companies are eligible to receive one contract per phase per challenge. Travel No travel anticipated for Phase 1.

Appels d'offres en direct

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