fr.wedoany.com Rapport : Les opérateurs japonais KDDI et NTT DOCOMO ont annoncé conjointement le développement d’un répéteur partagé pour la 5G en ondes millimétriques, capable de relayer simultanément les signaux des deux opérateurs. Cet équipement, fabriqué par Kyocera, devrait faire l’objet d’un essai sur le terrain au parc Ueno de Tokyo à partir de cet été.

La communication 5G exploite la large bande passante de la bande des ondes millimétriques pour offrir des transmissions ultra-rapides et de grande capacité. Cependant, ces ondes se propagent en ligne droite et sont facilement bloquées par des obstacles physiques, ce qui nécessite traditionnellement le déploiement d’un grand nombre de stations de base pour assurer une couverture continue. Auparavant, KDDI avait développé en décembre 2024 une technologie de relais sans fil permettant une couverture continue en relayant les signaux des stations de base entre les zones, ciblant principalement les zones à fort trafic comme le quartier Nishi-Shinjuku et les abords de la gare de Takanawa Gateway à Tokyo. De son côté, DOCOMO avançait simultanément la couverture en ondes millimétriques dans des lieux de divertissement tels que les stades. Le développement de ce répéteur partagé vise à unifier les efforts de couverture jusqu’alors menés indépendamment par chaque opérateur, afin d’accélérer le processus d’expansion.
L’avancée clé de ce répéteur réside dans sa compatibilité multi-opérateurs. Les répéteurs traditionnels ne prennent en charge que les signaux d’un seul opérateur. Grâce à une configuration partagée intégrant filtres et amplificateurs dans le boîtier existant de l’équipement, Kyocera permet à un seul appareil de relayer simultanément les signaux en ondes millimétriques de KDDI et de DOCOMO. Le répéteur est équipé d’une fonction capable de détecter les signaux de chaque opérateur et de sélectionner automatiquement la meilleure face d’antenne, réduisant ainsi la dégradation de la qualité de communication due aux différences de direction et d’intensité des signaux entrants. Par rapport à l’installation d’équipements distincts pour chaque opérateur, cette solution permet de réduire considérablement les coûts d’installation et l’espace physique requis.
Ce répéteur permet également une formation autonome des zones. Les antennes de l’appareil peuvent basculer dynamiquement entre le côté donneur (réception du signal de la station de base) et le côté service (transmission du signal aux utilisateurs), sans nécessiter de réglage manuel du rôle et de l’orientation des antennes, ce qui améliore considérablement la flexibilité d’installation. Les appareils sont interconnectés en mode maillé et, après avoir détecté une dégradation du signal provenant des stations de base ou d’autres répéteurs, ils peuvent calculer et basculer instantanément vers le meilleur chemin de relais pour faire face aux blocages de signal causés par des changements environnementaux tels que des bâtiments, des arbres ou de gros camions. Les dimensions du répéteur sont de 216 mm × 216 mm × 246 mm, pour un poids de seulement 4,9 kg, soit une réduction d’environ 70 % par rapport à la taille et au poids des stations de base traditionnelles en ondes millimétriques. Il peut être installé sur des infrastructures existantes telles que des lampadaires, réduisant ainsi l’impact sur l’environnement et le paysage.
Les essais sur le terrain auront lieu au parc Ueno de Tokyo. Les opérateurs installeront des répéteurs partagés dans le parc pour relayer les signaux des stations de base en ondes millimétriques de KDDI et DOCOMO. Les tests porteront sur l’efficacité de l’extension de zone dans la bande des 28 GHz (couverture, qualité de communication, débit de données, etc.), les performances de formation autonome des zones et d’optimisation des chemins face aux changements environnementaux, ainsi que les avantages opérationnels tels que le coût des équipements et l’efficacité d’installation, afin d’évaluer la faisabilité d’un déploiement commercial futur.
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