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Visualiseur de spectre sans fil

Des bandes basses cellulaires aux térahertz — explorez comment chaque génération utilise le spectre électromagnétique.

4G/5G 5G 5G-A/6G 6G 7G 7G+
Bande basse
Bande moyenne
Bande C / Sub-6
Bande moyenne haute
mmWave bas
mmWave haut
Sub-THz
Térahertz
THz lointain / Infrarouge
600 MHz 1 GHz 6 GHz 100 GHz 1 THz 10 THz

Bande basse

4G/5G

600 MHz – 1 GHz

Large couverture, pénétration des bâtiments. Utilisée pour la 4G/5G rurale et intérieure. Capacité limitée.

Bande moyenne

4G/5G

1 – 3 GHz

Le point d'équilibre pour la 5G : bon compromis entre couverture et capacité. La bande C (3,5 GHz) est le pilier de la 5G.

Bande C / Sub-6

5G

3,5 – 6 GHz

Bande de déploiement 5G principale dans le monde. Largeur de canal de 100–200 MHz. La majorité des utilisateurs 5G sont sur cette bande.

Bande moyenne haute

5G-A/6G

6 – 7,125 GHz

Nouveau spectre pour la 5G Advanced et la 6G précoce. Le WiFi 6E/7 opère aussi ici. Identification IMT en cours.

mmWave bas

5G

24 – 40 GHz

5G mmWave : capacité ultra-élevée pour les zones urbaines denses et les lieux publics. Portée courte, ligne de vue requise.

mmWave haut

5G/6G

40 – 100 GHz

Bandes mmWave supérieures. La bande W (75–110 GHz) explorée pour le backhaul 6G et l'accès fixe sans fil.

Sub-THz

6G

100 – 300 GHz

Bandes candidates pour la 6G. Énorme bande passante (canaux de 10+ GHz), mais forte absorption atmosphérique et portée courte. Domaine clé de la recherche 6G.

Térahertz

7G

300 GHz – 3 THz

Bandes de vision 7G. Potentiellement 100+ Tbps, mais défis de propagation extrêmes. Antennes à l'échelle nanométrique, réseaux corporels, communication holographique.

THz lointain / Infrarouge

7G+

3 – 10 THz

Bandes théoriques du futur lointain. Chevauchement avec l’infrarouge. Principalement pour la communication ultra courte portée puce-à-puce et les nano-réseaux.

L'explosion de la bande passante

Chaque génération monte en fréquence pour accéder à plus de bande passante. Un seul canal sub-THz 6G pourrait avoir 10 GHz de large — c'est plus que tout le spectre 5G actuel combiné. La contrepartie : plus la fréquence est élevée, plus la portée est courte, plus l'absorption atmosphérique est forte, et plus il faut de nouvelles technologies d'antennes.