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La 5G n'est pas seulement une petite étape pour les communications sans fil, elle représente un bond de géant qui a le potentiel de remodeler tous les aspects de l'industrie et de la vie quotidienne. Avec des données fournies 100 fois plus rapidement qu'aujourd'hui, sans retard détectable et avec une fiabilité garantie, elle ouvre la voie à une connectivité maximisée.
La 5G va s'étendre de façon exponentielle, non seulement dans les smartphones, mais aussi dans les technologies machine-à-machine (M2M), les objets connectés (IoT) et des applications telles que les véhicules autonomes. En 2021, il y aura 340 millions de connexions 5G et elles devraient dépasser le milliard d'ici 2023.
Nous pouvons aider ceux qui participent directement à la conception de ce nouveau monde ou à la création de produits intégrant cette technologie innovante.
À mesure que les normes et les technologies évolueront, nous vous simplifierons la tâche et vous offrirons une assistance pour :
Quelle que soit la phase de développement à laquelle votre produit se trouve, que vous soyez au stade du projet ou du prototypage. L'expertise de notre Bureau d'Études, notre large gamme, la qualité de nos produits ainsi que notre capacité à développer des produits sur-mesure peuvent faire toute la différence.
Les technologies suivantes sont essentielles pour comprendre le fonctionnement des réseaux 5G :
Les opérateurs mobiles subissent d'énormes pressions pour répondre à la demande croissante de données. Pour répondre à cette demande, ils doivent ajouter davantage de capacité réseau. Le MIMO (Multiple-Input Multiple-Output ou « entrées multiples, sorties multiples ») massif est un moyen efficace d'ajouter de la capacité à ces réseaux. Le MIMO massif accroît la capacité réseau en ajoutant des antennes aux stations de base et aux émetteurs existants.
Le MIMO massif est également utilisé en conjonction avec le Beamforming ou filtrage spatial, qui permet de diriger le signal précisément vers l'appareil utilisant les données. Cela augmente l'efficacité de l'antenne et réduit la quantité d'énergie nécessaire pour transmettre le signal.
Les stations de base transmettent leur signal dans un rayon fixe. Les signaux 5G fonctionnent à une fréquence plus élevée qui permet un débit de données plus élevé, mais est moins puissant pour couvrir la distance et pénétrer dans les bâtiments. La solution consiste à installer davantage de pylônes. Mais ceux-ci ne sont pas toujours pratiques ou bienvenus, en particulier dans des scénarios tels que les zones urbaines densément peuplées. Pour garantir la couverture réseau, les mâts et pylônes d'antenne sont complétés par une toile de milliers de petits émetteurs appelés petites cellules. Celles-ci peuvent être déployées à travers toute la zone cible : sur les bâtiments, sur les lampadaires et peuvent même être installées à l'intérieur, là où une haute capacité est nécessaire. Cela permet une couverture maximisée pour des scénarios tels que des milliers de personnes dans un stade qui téléchargent des photos sur les réseaux sociaux ou des voyageurs dans une gare très fréquentée qui consultent leurs e-mails ou regardent des films sur des appareils mobiles.
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