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Magazine spécialisé R&M CONNECTIONS no. 64

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en liaison montante et descendante. La<br />

formation de faisceaux consiste à émettre un<br />

rayonnement très concentré (un faisceau) de<br />

la station de base vers les différents usagers.<br />

Les avantages : réduction des interférences<br />

provenant d’autres sources, débits plus<br />

élevés, inatteignables sans cette technologie,<br />

et décharge moins rapide de la batterie du<br />

portable en raison de la meilleure maîtrise de<br />

la puissance.<br />

La virtualisation, tributaire de la fibre<br />

Le cœur de réseau 5G continue d’évoluer,<br />

notamment en vue de la densification des<br />

fonctions réseau. La centralisation et la virtualisation<br />

des réseaux d’accès radio (C-RAN,<br />

V-RAN) sont essentielles à cet égard. En<br />

outre, les unités de bande de base (BBU) des<br />

sites cellulaires sont regroupées au sein d’une<br />

unité centrale et exploitées en « pool ». Cette<br />

architecture requiert davantage de capacité<br />

fibre, car il faut prolonger la connexion fronthaul<br />

(10 à 20 km au lieu de 100 à 200 m)<br />

pour relier les BBU centralisées à leurs cellules<br />

correspondantes dotées d’équipements<br />

radio HF. Le besoin supplémentaire effectif<br />

en fibre optique dépend de la distance et de<br />

la charge de trafic.<br />

Extension et intégration séquentielle de sites 5G au sein de l’infrastructure<br />

réseau 4G/LTE existante<br />

4G / 5G<br />

Nouvelle petite<br />

cellule 5G<br />

5G non<br />

standalone<br />

Centre de<br />

commutation<br />

Station de base<br />

Petite cellule<br />

combinée 4G/5G<br />

Visualisation du déploiement progressif d’éléments d’infrastructure 5G dans le réseau mobile ;<br />

macrocellules et petites cellules. Crédit graphique : R&M<br />

Centralisation du réseau 5G<br />

C-RAN, fronthaul / backhaul<br />

Cœur de<br />

réseau CO<br />

Pool BBU<br />

Réseau<br />

fronthaul<br />

BRH<br />

BRH<br />

Installation combinée<br />

4G/5G en toiture<br />

Petite cellule<br />

Macro cellule<br />

BRH<br />

050.7335<br />

BRH<br />

Dans l’ensemble, ces topologies optimisées<br />

favoriseront la réalisation de réseaux plus<br />

rapides et plus flexibles, optimisables en<br />

fonction de la charge.<br />

Réseau<br />

backhaul<br />

BRH<br />

BBU<br />

BRH<br />

BRH<br />

BRH<br />

L’écosystème des petites cellules<br />

La 5G ouvre la voie à de nouvelles applications,<br />

mais elle a aussi des répercussions<br />

importantes pour les opérateurs de réseaux<br />

mobiles (MNO). L’une d’elles, la densification<br />

BRH<br />

BBU<br />

BBU<br />

En aval des macrocellules et des petites cellules, les besoins en câblage fibre performant<br />

sont en hausse constante. Crédit graphique : R&M<br />

050.7338<br />

Densification des cellules de communication mobile<br />

du réseau, représente à la fois un défi et une<br />

chance.<br />

Afin d’offrir des capacités et des débits accrus,<br />

les MNO doivent réaliser des topologies<br />

nettement plus denses, équipées de petites<br />

cellules radio. Par rapport à la 4G/LTE, le<br />

nombre d’antennes sera multiplié par 20,<br />

voire 50. S’agissant des applications à haut<br />

débit mobile amélioré (eMBB), les petites cellules<br />

couvriront aussi bien la bande moyenne<br />

que la bande millimétrique, en fonction de<br />

l’environnement.<br />

050.7341<br />

Sites macrocellulaires (6) Petites cellules (98) Hotspots intérieurs (13)<br />

Densification des cellules lors du développement d’infrastructures 5G dans les centres-villes.<br />

Crédit graphique : R&M / Source : FTTH Council Europe<br />

Les petites cellules en bande moyenne<br />

(3,5 GHz ou moins de 6 GHz) sont les mieux<br />

adaptées aux zones urbaines densément<br />

peuplées. Les ondes millimétriques (28, 33,<br />

04|2023–<strong>64</strong> <strong>CONNECTIONS</strong> | 5

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