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Avantages significatifs du LTE 450 pour l'avenir de l'IoT

Bien que les réseaux LTE 450 soient utilisés dans de nombreux pays depuis de nombreuses années, ils connaissent un regain d'intérêt avec l'entrée du secteur dans l'ère de la LTE et de la 5G. La disparition progressive de la 2G et l'avènement de l'Internet des objets à bande étroite (NB-IoT) comptent également parmi les marchés qui stimulent l'adoption du LTE 450.
La raison est que la bande passante autour de 450 MHz est parfaitement adaptée aux besoins des appareils IoT et des applications critiques, allant des réseaux intelligents et des services de comptage intelligent aux applications de sécurité publique. La bande 450 MHz prend en charge les technologies CAT-M et NB-IoT (Internet des objets à bande étroite). Ses propriétés physiques sont idéales pour couvrir de vastes zones, permettant aux opérateurs mobiles d'assurer une couverture complète à moindre coût. Examinons de plus près les avantages du LTE 450 et de l'IoT.
Pour une couverture complète, les appareils IoT doivent réduire leur consommation d'énergie afin de rester connectés. La pénétration plus profonde offerte par la LTE 450 MHz permet aux appareils de se connecter facilement au réseau sans consommer constamment d'énergie.
Le principal atout de la bande 450 MHz réside dans sa portée plus longue, qui accroît considérablement la couverture. La plupart des bandes LTE commerciales sont supérieures à 1 GHz, et les réseaux 5G vont jusqu'à 39 GHz. Des fréquences plus élevées offrent des débits de données plus élevés ; une plus grande quantité de spectre leur est donc allouée, mais cela se fait au prix d'une atténuation rapide du signal, nécessitant un réseau dense de stations de base.
La bande 450 MHz se situe à l'autre extrémité du spectre. Par exemple, un pays de la taille des Pays-Bas pourrait avoir besoin de milliers de stations de base pour assurer une couverture géographique complète du LTE commercial. Or, l'augmentation de la portée du signal à 450 MHz ne nécessite que quelques centaines de stations de base pour atteindre la même couverture. Longtemps restée dans l'ombre, la bande de fréquences 450 MHz est désormais l'épine dorsale de la surveillance et de la gestion des infrastructures critiques telles que les transformateurs, les nœuds de transmission et les passerelles de surveillance des compteurs intelligents. Les réseaux 450 MHz sont des réseaux privés, protégés par des pare-feu et connectés au monde extérieur, ce qui, par nature, les protège des cyberattaques.
Le spectre de 450 MHz étant attribué à des opérateurs privés, il répondra principalement aux besoins des opérateurs d'infrastructures critiques, tels que les services publics et les propriétaires de réseaux de distribution. Son application principale sera l'interconnexion d'éléments de réseau avec divers routeurs et passerelles, ainsi que des passerelles de compteurs intelligents pour les points de comptage clés.
La bande 400 MHz est utilisée depuis de nombreuses années dans les réseaux publics et privés, principalement en Europe. Par exemple, l'Allemagne utilise le CDMA, tandis que l'Europe du Nord, le Brésil et l'Indonésie utilisent le LTE. Les autorités allemandes ont récemment mis à disposition du secteur de l'énergie 450 MHz de spectre. La législation impose le contrôle à distance des éléments critiques du réseau électrique. Rien qu'en Allemagne, des millions d'éléments de réseau attendent d'être connectés, et le spectre 450 MHz est idéal pour cela. D'autres pays suivront et les déploieront plus rapidement.
Les communications critiques, ainsi que les infrastructures critiques, constituent un marché en pleine croissance, de plus en plus soumis à des lois, les pays s'efforçant de réduire leur impact environnemental, de sécuriser leur approvisionnement énergétique et de protéger la sécurité de leurs citoyens. Les autorités doivent être en mesure de gérer les infrastructures critiques, les services d'urgence doivent coordonner leurs activités et les entreprises énergétiques doivent pouvoir contrôler le réseau.
De plus, la croissance des applications urbaines intelligentes nécessite des réseaux résilients pour prendre en charge un grand nombre d'applications critiques. Il ne s'agit plus seulement d'une intervention d'urgence. Les réseaux de communication critiques sont des infrastructures utilisées régulièrement et en continu. Cela nécessite les caractéristiques du LTE 450, telles qu'une faible consommation d'énergie, une couverture complète et une bande passante LTE pour prendre en charge le streaming audio et vidéo.
Les capacités du LTE 450 sont bien connues en Europe, où l'industrie de l'énergie a réussi à fournir un accès privilégié à la bande 450 MHz pour les communications LTE Low Power (LPWA) utilisant la voix, la norme LTE et LTE-M dans la version 3GPP 16 et l'Internet des objets à bande étroite.
La bande 450 MHz a longtemps été un géant endormi pour les communications critiques à l'ère de la 2G et de la 3G. Cependant, elle connaît aujourd'hui un regain d'intérêt, car les bandes autour de 450 MHz prennent en charge les technologies LTE CAT-M et NB-IoT, ce qui les rend idéales pour les applications IoT. À mesure que ces déploiements se poursuivent, le réseau LTE 450 servira davantage d'applications et de cas d'usage IoT. Doté d'une infrastructure familière et souvent existante, il constitue le réseau idéal pour les communications critiques d'aujourd'hui. Il s'inscrit également parfaitement dans l'avenir de la 5G. C'est pourquoi la bande 450 MHz est aujourd'hui attractive pour les déploiements réseau et les solutions opérationnelles.


Date de publication : 08/09/2022