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Définition des routeurs 4G LTE et des routeurs 5G

 

Qu'est-ce qu'un routeur 4G LTE ?

Les routeurs 4G LTE (Long Term Evolution) se connectent aux réseaux LTE de quatrième génération. La 4G est la quatrième génération de technologie de réseau mobile, succédant à la 3G. Voir nos routeurs 4G LTE.

 

Qu'est-ce qu'un routeur 5G ?

Successeurs de la 4G LTE, les routeurs 5G se connectent à la norme technologique de 5ème génération pour les réseaux sans fil. Le terme LTE est principalement associé à la 4G, tandis que la 5G est simplement appelée 5G, sans qu'un LTE lui soit associé. Les réseaux cellulaires 5G ouvrent de nouvelles opportunités pour des vitesses plus élevées et des latences plus faibles pour tout ce qui concerne les services critiques, les réseaux d'entreprise améliorés et l'Internet des Objets Connectés (IoT). Les routeurs cellulaires 5G capitalisent sur ces opportunités. Voir nos routeurs 5G.

Comparaison entre les routeurs 4G LTE et les routeurs 5G

 

En quoi la technologie diffère-t-elle entre la 4G LTE et la 5G ?

L'une des principales différences entre les routeurs cellulaires 4G LTE et 5G réside dans les bandes de fréquences utilisées par chacun. Les bandes de fréquences désignent la gamme ou l'intervalle de fréquences radio utilisées pour transmettre un signal de connectivité à l'internet. Les routeurs 4G LTE utilisent des fréquences inférieures à 6 GHz, souvent appelées sub-6. Les routeurs 5G sont plus souples que les routeurs 4G LTE, car ils peuvent utiliser des fréquences à basse bande inférieures à 6 GHz pour les communications longue distance, ainsi que des fréquences mmWave à haute bande à partir de 24 GHz et plus. Ces fréquences à large bande offrent des avantages considérables, tels qu'une augmentation rapide de la vitesse, une latence ultra-faible (réactivité) et une plus grande largeur de bande (capacité à connecter beaucoup plus d'appareils à la fois).

 

Que sont les bandes de fréquences sub-6 et mmWave ?

La largeur de bande des mmWave, également connues sous le nom d'ondes millimétriques, sont des bandes de fréquences supérieures à 24 GHz. Leurs largeurs de bande sont extrêmement élevées, mais les distances de transmission sont courtes. Avec le soutien de technologies de base telles que les petites cellules et le MIMO massif, les ondes millimétriques peuvent surmonter les courtes distances de déplacement et les obstacles qui entravent la connectivité.

Sub-6 fait référence aux bandes de fréquences inférieures à 6 GHz, qui comprennent la plupart des bandes LTE. Les bandes sub-6 ont des distances de transmission et des largeurs de bande similaires à celles de leurs homologues LTE-A (LTE-A est une amélioration de LTE), mais offrent une vitesse et une capacité comparativement plus rapides que les réseaux LTE.

 

Pourquoi les bandes de fréquences sont-elles importantes ?

Les fréquences à bande basse (moins de 1 GHz) permettent une plus grande couverture mais des vitesses plus faibles, les fréquences à bande moyenne (1 GHz-6 GHz) équilibrent la vitesse et la couverture, et les fréquences à bande haute (24 GHz-40 GHz) ont des vitesses plus élevées mais un rayon de couverture plus petit. Les fenêtres et les murs peuvent refléter ou bloquer les signaux à haute fréquence, mais les réseaux 5G peuvent pénétrer les matériaux de construction en utilisant des fréquences à basse bande. Grâce à leur capacité de transmission dans les bandes haute, moyenne et basse, les routeurs cellulaires 5G peuvent utiliser différentes fréquences à différents moments pour obtenir les meilleurs résultats. Par exemple, ils peuvent utiliser des fréquences basses inférieures à 6 GHz pour les communications longue distance, puis passer à la bande haute une fois que le signal est plus proche de sa destination. 

 

La 5G est-elle plus rapide que la 4G LTE ?

La 4G LTE offre généralement des débits de pointe de 1 Gbps (1 gigaoctet par seconde), bien que les vitesses réelles dépendent de facteurs tels que l'encombrement du réseau et la force du signal, entre autres. Les réseaux 5G peuvent offrir des débits de pointe allant jusqu'à 20 Gbps (20 gigaoctets par seconde). Même dans des scénarios réels, la 5G peut offrir des vitesses plus élevées que la 4G, en particulier sur les réseaux utilisant des bandes de fréquences plus élevées comme les ondes millimétriques.

Vitesses & latences théoriques des routeurs

Type de réseau Vitesse download Vitesse upload Latence
Réseau LTE 150 Mbps 50 Mbps 10 msec
Réseau 4G 600 Mbps 270 Mbps 10msec
Réseau 4G LTE Advanced 1 Gbps 500 Mbps 10msec
Réseau 5G 10 Gbps 1 Gbps 1msec

 

Quelle est la différence de latence entre la 4G LTE et la 5G ?  

La latence typique sur un réseau 4G est d'environ 30 à 50 millisecondes. La latence sur la 5G peut être aussi faible qu'une milliseconde dans des conditions spécifiques, ce qui est essentiel pour le fonctionnement sans faille des voitures autonomes, des systèmes de téléchirurgie et des applications industrielles critiques.

 

Qu'en est-il de la capacité et de la connectivité ?

L'infrastructure 4G prend en charge moins de connexions simultanées que la 5G. La 5G augmente le nombre d'appareils pouvant être connectés simultanément, ce qui la rend idéale pour les zones densément peuplées et l'IoT. La 5G permet également de multiplier par plus de 500 la densité de connexion par rapport à la 4G dans une zone donnée sans encombrer le réseau mobile.

 

Qu'en est-il de la conception des appareils et des chipsets ?

Les routeurs sans fil 4G utilisent des chipsets de modem 4G, tandis que les routeurs 5G utilisent des chipsets de modem 5G. Les chipsets 5G sont plus complexes, car ils prennent en charge une gamme plus large de fréquences et de technologies. 

 

Les routeurs 5G sont-ils rétrocompatibles ?

De nombreux routeurs 5G sont conçus pour être rétrocompatibles, ce qui signifie qu'ils peuvent se connecter aux réseaux 4G LTE lorsqu'un signal 5G n'est pas disponible.

Comparatif de nos 4 meilleurs routeurs durcis 4G LTE et 5G

 

MODELES RUT200 RUTX14 RUTC50 RUTX50
Connectivité 4G Cat.4 150 Mbps 4G Cat.12 600 Mbps 5G SA/NSA  5G SA/NSA
Nb ports Ethernet x2 x5 x5 x5
Débit 100 Mbps 1000 Mbps 1000 Mbps 1000 Mbps
Port PoE PoE Passif PoE Passif PoE Passif PoE Passif
Wi-Fi Wi-Fi 4 Wi-Fi 5 Wi-Fi 6 Wi-Fi 5
Bluetooth - Bluetooth 4.0 - -
Alimentation 9-30 VDC 9-50 VDC 9-50 VDC 9-50 VDC
Montage
  • Rail-DIN
  • A poser
  • Rail-DIN
  • A poser
  • Rail-DIN
  • A poser
  • Mural
  • Rail-DIN
  • A poser
Certification
  • CE
  • E-Mark
CE CE
  • CE
  • E-Mark
Dimensions 83 x 25 x 74 mm 132 x 44 x 95 mm 130,4 x 42,6 x 103,4 mm 132 x 44,2 x 95,1 mm
  voir routeur RUT200 voir routeur RUTX14 voir routeur RUTC50 voir routeur RUTX50

 

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Nous avons fait le choix de vous proposer des routeurs industriels Teltonika car ils sont reconnus mondialement pour leur fiabilité et sont utilisés dans des environnements industriels exigeants. Lers routeurs durcis Teltonika sont facile à déployer et à configurer, ils supportent également de nombreuses options en connectivité que ce soit pour le Wi-Fi, le Bluetooth, et les réseaux 5G, 4G LTE, 3G. Pour finir, les routeurs industriels Teltonika sont ultra sécurisés grâce à leurs options de cryptage et de protection avancées.

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