La 5G est prometteuse, mais la 4G LTE couvre déjà 95 % des besoins industriels en 2025. Voici les différences objectives pour vous aider à choisir la bonne technologie selon vos usages réels.
| Critère | 4G LTEEziwan — disponible aujourd'hui | 5G NRRoadmap Eziwan 2025–2027 |
|---|---|---|
| Débit descendant typique | 10–150 Mbps | 1–20 Gbps |
| Latence typique | 20–50 ms | < 5 ms (URLLC) |
| Densité connexions | ~100 000 devices/km² | 1 million devices/km² |
| Cas d'usage IIoT couverts | 95 % des cas industriels actuels | Tous, y compris AGV, cobots, AR |
| Couverture France (2025) | Très large — zones rurales incluses | Grandes villes et zones industrielles |
| Déploiement privé en usine | Complexe — nécessite accord opérateur | Spectre 3,5 GHz local — autonomie totale |
| Coût équipement terminal | Faible — modules LTE Cat.4 matures | Encore élevé — modules 5G SA en baisse |
| Délai de déploiement | 1 à 5 jours (gateway prête à l'emploi) | 3 à 18 mois (infrastructure RAN requise) |
Notre recommandation : Pour 80 % des projets industriels en 2025, la 4G LTE est la solution la plus rentable, la plus rapide à déployer et la plus adaptée aux contraintes de couverture géographique en France. Évaluez la 5G uniquement si vous avez des besoins prouvés en latence déterministe (AGV, cobots) ou en débit très élevé (vision industrielle 4K+).
Ces 5 cas d'usage requièrent des performances réseau que la 4G publique ne peut pas garantir de façon déterministe. Ce sont les véritables moteurs de la 5G industrielle.
Les véhicules à guidage automatique (AGV) et les robots mobiles autonomes (AMR) nécessitent une connexion sans fil fiable, à faible latence et à haute densité de connexions simultanées. La latence 4G (20-50 ms) peut provoquer des réactions imprévues ; la 5G URLLC (< 5 ms) garantit la fluidité des trajectoires et la sécurité des interactions homme-machine.
La commande de cobots (robots collaboratifs) via un réseau sans fil exige une latence déterministe et une fiabilité extrême. En 5G privée, la slice URLLC garantit ces propriétés. En 4G publique, les jitters et la congestion du réseau partagé rendent cette application risquée — une connexion câblée ou WiFi 6 est alors préférable.
Les lunettes AR (HoloLens, Magic Leap) pour guider les techniciens de maintenance transmettent des flux vidéo haute résolution et reçoivent des données 3D en temps réel. Le débit minimal requis (> 100 Mbps en upload) et la latence exigée (< 20 ms pour éviter le motion sickness) dépassent les capacités de la 4G en environnement industriel congestionné.
Le contrôle qualité par vision industrielle haute résolution (4K, 8K) sur ligne de production peut nécessiter la transmission de plusieurs flux vidéo simultanément vers des serveurs edge. La 5G privée avec edge computing local permet de traiter ces flux sans latence réseau, là où la 4G atteindrait ses limites de débit.
Déclencher une vanne de sécurité, arrêter une ligne de production ou commander un frein via une liaison sans fil dans un environnement de sécurité fonctionnelle (SIL 2/3) nécessite une latence et une fiabilité qui dépassent celles de la 4G. La 5G URLLC ouvre la voie à ces applications de commande critique sans câblage.
Avant d'investir dans une infrastructure 5G, vérifiez si vos besoins réels ne sont pas déjà couverts par la 4G LTE. Voici les cas d'usage où la 4G offre un excellent rapport performance/coût/disponibilité.
La gateway Eziwan actuelle (4G LTE Cat.12) gère tous ces usages avec une fiabilité opérationnelle prouvée sur des milliers de sites en France.
Un campus 5G privé permet à un industriel de déployer son propre réseau 5G sur ses locaux, indépendamment des opérateurs publics. Voici les composantes clés et les ordres de grandeur de coûts.
Les équipements RAN (gNodeB) sont les antennes 5G qui couvrent votre usine. En intérieur, chaque gNodeB couvre environ 500 à 2 000 m² selon l'environnement. Les principaux équipementiers sont Nokia (AirScale), Ericsson (AIR), HPE (Aruba), et pour les solutions plus accessibles : Celona, Athonet, Mavenir.
Le cœur de réseau 5G (5G Core) gère l'authentification, le routage, la facturation et le slicing réseau. En mode NSA, le cœur réseau LTE existant de l'opérateur est réutilisé. En mode SA, un cœur 5G dédié doit être déployé on-premise ou hébergé par un opérateur.
En France, le spectre 3,4 – 3,8 GHz est alloué par l'ARCEP pour les réseaux 5G locaux industriels. Une licence locale peut être obtenue pour une zone géographique délimitée, à un coût bien inférieur aux licences nationales des opérateurs. Le CBRS (3,5 GHz) est le modèle en cours d'adoption en Europe.
Un projet de réseau 5G privé industriel est un investissement significatif avec des délais de déploiement longs. Ces chiffres sont donnés à titre indicatif pour une première évaluation — le coût réel dépend fortement de la taille du site et de l'architecture choisie.
Nos gateways sont conçues pour évoluer de la 4G LTE à la 5G SA sans remplacer l'infrastructure déployée. Voici les étapes planifiées.
La gamme actuelle de gateways Eziwan embarque des modules 4G LTE Cat.12 offrant jusqu'à 600 Mbps en download. Dual SIM multi-opérateurs avec bascule automatique en 30 secondes. Déploiement immédiat sur tout le territoire français.
Eziwan intègre progressivement des modules 5G NSA (Non-Standalone) sur sa gamme premium. Ces modules restent rétrocompatibles 4G et se connectent aux réseaux 5G NSA des opérateurs français déjà couverts dans les zones industrielles majeures.
La roadmap Eziwan inclut le support de la 5G SA (Standalone) et des réseaux 5G privés (campus networks). En partenariat avec des opérateurs et des équipementiers RAN, Eziwan proposera une solution clé en main pour les industriels souhaitant déployer leur propre réseau 5G privé avec edge computing local.
Réponses techniques pour les responsables infrastructure, les DSI industriels et les intégrateurs automatisme.
Que vous ayez un projet 5G privé concret ou que vous souhaitiez évaluer si la 4G LTE suffit pour vos usages, notre équipe vous aide à choisir la bonne technologie au bon moment. Pas de discours commercial — une analyse honnête de vos besoins.