LTE et brouillage TNT – article 2

Explication du brouillage de la TNT par le LTE sur la bande des 800 MHz

 Au cours de l’article précédent, nous avons présenté la bande de fréquence utilisée par la TNT et commune avec celle de la 4G. Seule la bande de 800 MHz est affecté et les deux bandes TNT et 4G 800 MHz  actuellement (le 30 septembre 2011) se chevauchent : La TNT utilise la bande de 430 MHz à 862 MHz et le LTE utilisera la bande de 790 MHz à 862 MHz (canaux 60 à 68).

Cependant, nous avons conclu sur le fait que les fréquences utilisées par la TNT serait réaménagées pour libérer le spectre de 790MHz à 862 MHz. Donc, aucun problème de recouvrement de spectre de la 4G sur la TNT pour les années à venir.

Alors pourquoi parle t’on de brouillage? La réponse est certainement dans le principe de démodulation de la TNT.

Je vais vous expliquer cela dans cet article, d’abord par le principe utilisé pour transmettre la TNT mais comme le principe n’est pas facile à comprendre, je ferais une présentation du phénomène par un représentation amusante (enfin je l’espère…)

 Démodulation TNT

Un multiplex TNT est un signal contenu dans un bande de 8MHz et qui contient plusieurs chaînes. Pour être transmis par une antenne, le signal est modulé c’est à dire transmis à une fréquence élevée (la fréquence est contenue dans la bande dite UHF pour laTNT).

Supposons par exemple un signal transmis autour de 730 MHz (canal 53), la seule information qui nous intéresse est la bande de 8MHz transmise autour de 730 MHz.. Dans une autre region de France, le même signal de 8 MHz pourrait être transmis autour de 754 MHz, le récepteur se cale sur la fréquence et ne récupère que le signal autour de cette fréquence.

Par analogie, les radios FM que vous écoutez sont transmises sur des fréquences FM. Vous règlez le tuner sur la fréquence d’émission de la radio, par exemple le 96.8 MHz pour RMC à Chatellerault, mais une autre fréquence est utilisée à Strasbourg. La démodulation consiste à récupérer le signal autour de la fréquence émise, c’est ce signal qui porte l’information, c’est lui qui nous intéresse.

Pour la TNT, le principe est le même, voici par exemple un multiplex transmis sur le canal 53.

http://laii.univ-poitiers.fr/launay/Blog_LTE/spectre_TNT.jpg

 Pour recevoir l’émission, il faut que le récepteur puisse ramener le signal du canal 53 autrement dit à 730 MHz autour de 0 (Hz). Cela se fait en deux étapes, dans un premier temps le signal sera ramené autour d’une fréquence intermédaire nommée FI de 36,125 MHz.

Pour descendre la fréquence de 730 MHz à 36 MHz on utilise un mélangeur RF et un oscillateur local. Dans notre exemple, l’oscillateur local est à 766 MHz. Le mélangeur permet de récupérer en sortie de celui-ci la différence entre le signal modulé à 730 MHz et l’oscillateur local à 766 MHz. La différence entre les deux est de 36 MHz. Voila, comment on arrive à descendre la fréquence de 730 MHz à 36 MHz, simple non?

Démodulation TNT par une image…

Prenons un autre exemple, vous prenez le train de l’imagination pour voyager. Vous êtes dans la voiture 730, le contrôleur est dans la cabine de pilotage, il est donc à 730 voitures de vous,  le train comporte 860 voitures. Arrivé à la gare TNT, le contrôleur se positionne à la voiture 766 et annonce au micro :

« En étant à la voiture 766, le passager de la voiture 730 n’est plus qu’à 36 voitures de moi »

A ce moment là, un autre voyageur, positionné lui à la voiture 802 s’écrit : « Si le contrôleur est à la voiture 766, je suis moi aussi à 36 voitures de lui ».

Voila donc le problème, il y a deux passagers qui sont à 36 voitures du contrôleur.

Pour la TNT, on a le même problème à la sortie du mélangeur, on aura en fait deux multiplex, le multiplex à 730 MHz (canal 53) et le multiplex à 802 MHz (canal 62). Ah, s’il n’y avait pas de passager dans la voiture 802, cela aurait résolu le problème… La TNT résoud son problème par le même principe : Si le canal 53 est utilisé pour transmettre un multiplex sur Chatellerault alors le canal 62 n’est pas attribué à l’émetteur de Chatellerault pour éviter le brouillage. Ce principe est connu sous le nom de Fréquence Image. Vous pouvez vérifier sur le site du CSA, dans une ville où l’on trouve un émetteur TNT, il n’y a jamais deux multiplex séparés de 9 canaux (1 canal = 8 MHz, 9 canaux = 72 MHz soit 2 * 36 Mhz)

Le brouillage de la 4G par la TNT?

Le problème est maintenant le suivant : Le canal 62 utilise le LTE, on ne peut pas interdire la transmission. Le LTE à 802 MHz vient donc polluer le canal 53, et ainsi de suite une tranmission à 810 MHz vient polluer le canal 54. Donc tous les canaux de 53 à 59 seront pollués par la 4G.

Pour résoudre ce problème, le gouvernement propose la réception par satellite. Ainsi le signal TNT reçu est à 10 GHz … sinon il faudrait avoir une FI à 500 kHz. La solution serait donc de ramener le signal TNT directement  à 0 Hz mais pour cela il faut remplacer tous les récepteurs….

Il y a certainement d’autres raison, comme le bruit ramené par la 4G sur la TNT (regarder le RSB qui est un indicateur du TEB après filtrage …), mais je ne vais pas m’étendre sur ce sujet.

Les tablettes 4G

Nous avons évoqués l’IOS5 équipant l’iphone et l’IPAD et qui seront compatibles 4G dans l’article suivant : IOS 5

 Motorola permet d’Upgarder sa tablette Xoom en 4G LTE. Je suppose que cette opération est financé par l’Opérateur (puisque c’est Verizon qui propose l’Upgrade) et pour en profiter, les clients devront envoyer leur tablette à lopérateur et recevront la tablette upgradé une semaine plus tard.

http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2011/09/screen-shot-2011-09-28-at-10.46.jpg

  Les prochaines tablettes Motorola Xoom 4G ne seront commercialisées par Verizon qu’à partir du 13 octobre au prix de 499$.

LTE et brouillage TNT – article 1

Fréquences 800 MHZ

LTE

Le 15 décembre prochain, l’ARCEP finalisera la vente aux enchères des fréquences à 800 MHz pour le LTE. Quelles fréquences exactement seront affectées au LTE ?

 En se référent à la décision européenne du 6 mai 2010, le LTE utilisera la bande de 790 MHz à 862 MHz (cf. ETSI TR 102 864).

La bande de 790 MHz à 791 MHz est une bande de garde, la bande de 791 MHz à 821 MHz est découpée en 6 lots de 5 MHz, la bande de 821 MHz à 832 MHz est une bande non utilisée (appelé duplex gap ou écart duplex) et enfin la bande de 832 MHZ à 862 MHz est aussi découpée en 6 lots de 5 MHz.

Au final, le LTE fonctionne entre 791 MHz et 862 MHz, avec une lien descendant (station de base vers mobile) entre 791 MHz et 821 MHz et un lien montant (mobile vers station de base) entre 832 MHz et 862 MHz.

TNT

Les émissions de la TNT se font pour l’essentiel dans la bande UHFqui va de 470 à 860 MHz. Cette bande a été divisée en canaux de largeur 8 MHz pour la TV analogique, numérotés de 21 à69. La TNT a repris les mêmes canaux.

En France, il y a encore des émetteurs qui utilisent les canaux 61 à 68. Ces émetteurs vont très probablement utilisés d’autres fréquences.

La TNT utilise actuellement les canaux compris entre 471 MHZ (canal 21) à 860 MHz (canal 68) et ce jusqu’au 15 décembre. A partir du 15 décembre, les canaux entre 61 et 68 seront libérés.

Toutefois, d’autres fréquences sont utilisées, surtout sur Paris, pour les spectacles et évènements sportifs. A titre d’exmple, les micro HF et les ear monitor (retour de scène) sont souvent dans la bande de 800 MHz à 860 MHz.

Il faudra donc redistribuer les bandes utilisées dans un spectre plus réduit. C’est en partie ce cout que l’ARCEP veut faire payer les opérateurs, le cout de rachat et de ré-equipement. Mais, la 4G va réellement polluer la TNT, cela peut vous surprendre mais ce sont les canaux 52 à 60 qui seront pollués. Comment, en lisant l’article 2…

HFC (petit complément sur les transmissions dans les mêmes bandes, mais celles-ci sont guidées)

Les réseaux câblés ont été créés pour la distribution télévisuelle. Dans leur réalisation ancienne, la télévision analogique y était diffusée sans voie de retour. La technique numérique a imposé le renouvellement de cette architecture de façon à permettre l’interactivité et à offrir quatre services simultanés : le téléphone, l’accès à Internet, la distribution télévisuelle en haute définition, tout en conservant, sur des fréquences particulières, la distribution classique en télévision et radio analogiques. Cette nouvelle architecture a donné naissance à une technique de distribution qui combine la fibre optique et le coaxial déjà posé (d’où le nom de réseau hybride fibre coaxial, HFC).

Les câbles coaxiaux de distribution constituent un type de réseau Ethernet, des bandes de fréquences spécifiques étant allouées à chacun des sens de transmission et pour des services bien définis, selon les principes de modulation décrits dans les normes. La norme des modems-câble a été établie sous le sigle DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification).

LE HFC fonctionne sur la même gamme de fréquence que la TNT (ex Numéricable) mais les blindages des cables permettent de réduire le parasitage.

Inauguration Pose 1ère pierre ZTE Futuroscope

ZTE Development (ZTE-D) pose la première pierre d’un chantier de plus de 10000m² à Poitiers.

En présence de Lin Cheng, vice directeur de ZTE, du ministre Jean Pierre Raffarin et de nombreuses personnalités, la première pierre des futurs locaux de ZTE a été posé. La présence de ZTE enFrance et à Poitiers est un travail de longue haleine qui avait été amorcé par M Raffarin et Mme Laguarde. M Raffarin a ensuite convaincu ZTE à s’installer sur le site du Futuroscope afin de profiter d’une situation géographique reconnu dans le monde entier.

Sur 10.000 m² de terrains seront batis plusieurs locaux de ZTE : SOn centre européen de formation, un support technique, de démonstration, de test, son centre R&D, des bureaux et des bâtiments d’habitation. A cela se rajoutera un lac artificiel, un centre sportif, une cafétéria, … pour un total estimé à 80 millions d’euros.

Le déménagement de ZTE installé actuellement à l’IFMI au futur bâtiment est prévu fin 2012, la première tranche des travaux (20 millions débloqués) se terminera dans 15 mois.

 Le site est localisé sur la carte proche de l’actuel centre ZTE

 http://laii.univ-poitiers.fr/launay/Blog_LTE/Site_ZTE.gif

 Au final, voila à quoi ressemblera les nouveaux locaux

ZTE maquette

LTE – SAE

Comme vous le savez maintenant, par rapport à la 3G, le LTE permet

  • d’accroitre le débit
  • de diminuer la latence

Cette amélioration a été rendue possible en simplifiant l’infrastructure du coeur réseau (CN) et en réduisant la signalisation entre le mobile (UE) et le contrôleur de station de base.

UTRAN – EUTRAN

Pour bien comprendre l’évolution du réseau, nous allons comparer l’accès radio 3G (UTRAN) avec l’accès radio LTE (EUTRAN).

La partie accès radio du  réseau 3G est la suivante :

http://www.lias-lab.fr/perso/fredericlaunay/images/UTRAN.jpg

La partie accès radio du  réseau 3G est la suivante :

http://www.lias-lab.fr/perso/fredericlaunay/images/EUTRAN.jpg

La liaison X2 montre que les station de bases (les eNode B) peuvent dialoguer directement. Ainsi, lorsqu’un mobile passe d’une station de base à une autre (Handover), la gestion de la mobilité du mobile sur l’interface radio est directement contrôlé par les station de base. Dans le cas de la 3G, la handover est vertical, le handover entre station de base est piloté par le RNC (Contrôleur de station de base).

En conclusion, le enode B est donc l’équivalent du NodeB et du RNC

SAE – System Architecture Evolution

Le réseau LTE a une autre spécificité, qui est d’être natif IP et fonctionne en commutation de paquet. La signalisation est séparée du trafic, on parle d’un réseau de transport DATA et un réseau de transport de signalisation séparé.

L’élément principal de l’architecture SAE est le coeur réseau, nommé EPC (Evolved Packet Core) également nommé SAE core (coeur SAE). Le SAE a un rôle équivalent du NSS du GPRS

http://www.lias-lab.fr/perso/fredericlaunay/images/Evolution_EPC.jpg

Le coeur réseau EPC est constitué de plusieurs éléments comme le montre la figure ci-dessous :

  • MME : Mobility Management Entity (3GPP Release 8)
  • SGW : Serving Gateway (3GPP Release 8)
  • PDN GW : Packet Data Network GateWay (3GPP Release 8)
  • PCRF : Policy and Charging Rules Function (3GPP Release 7)

http://www.lias-lab.fr/perso/fredericlaunay/images/EPC.jpg

Nous développerons ces éléments dans un prochain article.

La partie coeur radio EUTRAN et la partie coeur réseau EPC forment l’EPS : Evolved Packet System.

Smartphone Motorola Spyder/Droid Razr

Fuite du 25 septembre (http://www.slashgear.com/motorola-droid-razr-leaks-lte-qhd-1-2gh-dual-core-more-24182572/)

 Smartphone 4G pour le marché Américain

 Encore un smartphone pour le marché Américain et plus précisément pour l’opérateur Verizon, le Motorola Spyder serait équipé d’un processuer dual core TI OMAP 4420 à 1,2 GHz, fonctionnant sous Droid Bionic. Il est équipé d’une RAM de 1Go, une caméra frontale HD et un capteur dorsal de 8 Megapixels supportant l’enregistrement vidéo Full HD 1080p

 Avec un écran qHD Super Amoled et un verre de type Gorilla Glass, le Spyder ou Droid RAZR devrait être un téléphone très résistant. Au niveau du châssis du téléphone, celui-ci est en kevlar recouvert d’une couche à l’épreuve des éclaboussures en tous genre (ce qui est cohérent avec le verre). L’écran pourra afficher 960 par 540 pixels.

 Ce smartphone pourrait se nomme Droid Razr en hommage avec le téléphone RAZR sorti en 2000 et qui a connu un très grand succès.

15MHz, 20MHz de bandes. Quelles sont les conséquences?

Dans l’article précédent, nous avons pris connaissance de la répartition des fréquences à 2.6 GHz entre les 4 opérateurs. Deux options ont été proposées :

  • Une bande de 15 MHz
  • Une bande de 20 MHz

Quel impact cela peut il avoir pour l’opérateur? En fait, cela se traduit par un débit maximal plus faible pour les opérateurs Bouygues et SFR par rapport à Orange et Free dans des conditions idéales.

Pour comprendre cela, il est nécessaire d’expliquer quelques notions sur la méthode de transmission (la couche physique).

Technique de l’OFDM

OFDM signifie Orthogonal Frequency Division Multiplexing, il s’agit d’une répartition de données sur des fréquences différentes. Cette technique est déjà utilisée dans la transmission vidéo, elle a l’avantage d’être robuste contre les effets du canal de propagation (selectivité fréquentielle).

OFDM pour les nuls – Explication sur un exemple

Supposons que vous souhaitiez transporter une cargaison de verres d’un point A à un point B.Les verres sont rangés dans des cartons de taille identique, dans chaque carton on peut mettre 1 verre jusqu’à 6 verres.

On vous propose deux options :

  • transporter votre cargaison dans un véhicule de 10 m de large, 10 m de long
  • transporter votre cargaison dans 10 véhicules de 2 m de large, 5 m de long, chaque véhicule empruntera un chemin.

Supposons de plus, que votre concurrent place 3 objets sur le parcours (trous, barre de fer, …). Dans le cas de l’option 1, les 3 objets déposés par votre concurrent abimera la cargaison en entier. La cargaison subira 3 impacts, elle sera donc dégradées. Dans le cas de l’option 2, si votre concurrent a placé les 3 objets sur 3 routes différentes, sept cargaisons arriveront intactes au point B et 3 cargaisons arriveront légèrement détériorées (moins abimées que dans l’option 1).

L’OFDM permet de transporter les données (le verre) entre deux points en utilisant des fréquences (routes) pour ne pas dégrader entièrement le message (la cargaison entière).

Le LTE regroupe un bloc de données à transmettre en 12 bandes de 15 kHz (technique OFDM). Un bloc élémentaire en LTE utilise donc un spectre de 12*15kHz=180 kHz. On l’appelle Bloc Ressource ou RB, les 12 bandes de 15 kHz

 Trame LTE

 Une trame LTE dure 10 ms. Elle est découpée en 10 sous trames d’une durée de 1 ms. Chaque Sous trame est divisée en deux slots de 0,5ms. Un slot dure donc 0,5 ms, durée pendant laquelle est transmis 7 symboles par bande OFDM. Or, nous avons vu qu’il y avait 12 bandes.

Par conséquent, 7 symboles *12 bandes = 84 symboles sont transmis en 0,5 ms

OFDM_RB.JPG

1 symbole peut transmette 1 bit à 6 bits selon la modulation choisie (QPSK à 128 QAM). En reprenant l’exemple précédent, 1 symbole représente un carton, je vous rappelle que dans un carton je peux avoir un verre ou 6 verres. Si je souhaite transporter le plus de verre, j’ai intérêt à mettre 6 verres par carton, ce qui fragilise encore plus le transport, je favoriserai dons le 128 QAM (6 bits à transmettre) si le mobile et la station de base sont proches (transport peu éloigné entre le point A et le point B).

Plage de Fréquences

Le LTE est scalable, il permet d’exploiter des largeurs de bande  de 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz et 20 MHz

Une ressource bloc correspond à une bande de 180 kHz, si la communication utilise

  • une bande de 1,4 MHz, alors 6 RB peuvent être exploitées
  • une bande de 3 MHz, alors 15 RB peuvent être exploitées
  • une bande de 5 MHz, alors 25 RB peuvent être exploitées
  • une bande de 10 MHz, alors 50 RB peuvent être exploitées
  • une bande de 15 MHz, alors 75 RB peuvent être exploitées
  • une bande de 20 MHz, alors 100 RB peuvent être exploitées

 Si l’opérateur a une bande de

  • 15 MHz : Il possède 75 RB, il peut donc transmettre 75*84 symboles * 6 bits en 0,5 ms. Autrement dit, 37800 bits sont transmis en 0,5 ms. Le débit s’exprime en bit par seconde dont
    37800/0.0005 = 75,6 Mbits/s
  • 20 MHz : Il possède 100 RB, il peut donc transmettre 100*84 symboles * 6 bits transmis en 0,5 ms. Autrement dit, 50400 bits sont transmis en 0,5 ms. Le débit s’exprime en bit par seconde dont
    50400/0.0005 = 100,8 Mbits/s

Conclusion

Le débit maximum obtenu par le réseau SFR et Bouygues est de 75,6 Mbit/s

Le débit maximum obtenu par le réseau Orange et Free est de100,8 Mbit/s

Attention, ce débit ne sera obtenu que si l’utilisateur est le seul à transmettre et proche de la station de base (proche car bonne qualité du signal est nécessaire pour transmettre 6 bits par symbole, cf. transporter 6 verres par carton)

ZTE s’agrandit sur le site du Futuroscope

ZTE – Equipementier en télécom

 En 2006, ZTE Corporation installe son centre Européen dédié à la formation et aux tests des produits ZTE, sur la zone technique du Futuroscope, en banlieue de Poitiers. Ce centre technique a suivi le développement de ZTE Corporation en Europe au cours des cinq années passées et c’est dans la continuité de sa stratégie de croissance que ZTE Development a décidé d’investir en construisant un centre de 10 000 m² de bureaux et logements. Le 28 septembre prochain, ZTE Development et ZTE Corporation célèbrent la pose de la première pierre de ce nouveau centre. La cérémonie d’ouverture se tiendra sur le site de construction à 17h30.

 Voici la représentation de leurs futurs locaux :
ZTE_maquette.gif

 A suivre… rendez vous mercredi 28 septembre à 17h30!

SFR teste la 4G

L’actualité du 22 septembre est riche :

  • Attribution des fréquences à 2.6GHz
  • Test de la 4G à Marseille.

C’est sur ce deuxième point que nous développerons cet article.

SFR a présenté devant la presse sa solution 4G à Marseille dans son centre de R&D (Efixo).

Avec son partenaire, l’équipementier Nokia Siemens Network, SFR a réalisé une démonstration  sur les équipements d’accès radio Single RAN et l’Evolved Packet Core (EPC)*. Les deux entreprises ont démontré un accès Internet mobile de très haut débit avec des temps de réponse pratiquement instantanés (conformément au LTE qui impose une latence de quelques dizaines de ms).

« L’événement mettait en jeu des démonstrations de téléchargement de vidéo en direct en lien descendant de streaming de vidéo 3D et de voitures de course télécommandées, tout cela grâce à la technologie LTE. »

En tant que partenaire de longue date, nous avons accompagné SFR pour la montée en débit de son réseau 3G” déclare Ana-Maria Gimenez, directrice de l’équipe clients SFR chez Nokia Siemens Networks.

« Aujourd’huinous sommes fiers d’aider SFR à présenter le potentiel de LTE. »

PCinpact était présent à cette démonstration, voici une vidéo des caractéristiques (téléchargement d’un fichier de 10 G0 par FTP avec un débit de 90 Mbps avec l’équipementier Nokia).

La 4G est une obligation pour les opérateurs (cf article), pour pouvoir assurer l’explotion du trafic data sur le réseau IP. SFR travaille avec deux équipementiers (ne jamais mettre les oeufs dans le même panier), et c’est notamment Nokia Siemens Networks et Alcatel-Lucent qui ont été choisis pour cette mission. « Pour rester leader dans le domaine des services innovants, SFR s’efforce en permanence d’offrir une qualité de réseau inégalée », déclare Nicolas Huguet, directeur de compte SFR chez Nokia Siemens Networks. « C’est pourquoi l’opérateur se tourne vers les réseaux de nouvelle génération pour offrir des services de pointe et une expérience client sans précédent. »

Nous sommes aussi entré dans l’ère des solutions dites Green, à faible consommation. L’expérimentation a porté sur la station de base Flexi Multiradio (compatible 2G et 3G) compacte à basse consommation. Cela permettra à l’opérateur de réutiliser la bande de fréquence GSM 900 MHz, précédemment utilisée pour les services 2G, afin d’étendre la couverture des nouveaux services haut débit 3G dans les zones rurales, simplifier son réseau et réduire les coûts d’exploitation. En effet, depuis Juin 2010, l’ARCEP autorise les opérateurs d’utiliser les bandes de 900 MHz, (initialement prévu pour la 2G) pour la 3G.

Cette solution prendra en charge la croissance du trafic de données en garantissant la haute disponibilité des services haut débit mobiles. L’opérateur déploiera également le système de gestion de réseau NetAct de Nokia Siemens Networks, ainsi que sa solution charge@once mediate pour simplifier la collecte et le traitement des données de facturation.

DE son côté, Alcatel-Lucent fournira à SFR sa solution d’accès radio convergée lui permettant de connecter un nombre supérieur d’abonnés et d’améliorer encore sa qualité de service, la QoS

La solution d’Alcatel-Lucent est basée sur son nouveau module radio MC-TRX récemment annoncé capable de supporter des services 2G et 3G tout en assurant une évolution progressive vers le LTE.

Par ailleurs, SFR et les deux équipementiers collaboreront sur un pilote des services LTE en s’appuyant sur les stations de base Flexi Multiradio, qui peuvent prendre en charge les technologies HSPA+ et LTE par simple mise à niveau logicielle.

Attribution des fréquences à 2.6GHz

 L’actualité du 22 septembre est riche :

  • Attribution des fréquences à 2.6GHz
  • Test de la 4G à Marseille.

 C’est sur ce premier point que nous développerons cet article, et c’est une grande surprise car nous nous attendions à l’attribution des fréquences que mi-octobre.

L’ARCEP publie ce jour le résultat de la procédure d’attribution des fréquences dans la bande 2,6 GHz. Ces fréquences sont destinées au déploiement de réseaux mobiles à très haut débit (4G) : les débits maximaux devront être au minimum de 60 Mbit/s, soit un niveau significativement supérieur à celui existant actuellement en 3G.

L’ARCEP a retenu les candidatures des quatre sociétés qui avaient déposé un dossier le 15 septembre 2011 :

  • la société Bouygues Telecom est retenue pour une quantité de fréquences de 15 MHz duplex. Pour l’obtention de cette quantité de fréquences, cette société a proposé un montant de 228 011 012 € et a souscrit l’engagement d’accueil des MVNO ;
  • la société Free Mobile est retenue pour une quantité de fréquences de 20 MHz duplex. Pour l’obtention de cette quantité de fréquences, cette société a proposé un montant de 271 000 000 € et a souscrit l’engagement d’accueil des MVNO ;
  • la société Orange France est retenue pour une quantité de fréquences de 20 MHz duplex. Pour l’obtention de cette quantité de fréquences, cette société a proposé un montant de 287 118 501 € et a souscrit l’engagement d’accueil des MVNO ;
  • la Société Française du Radiotéléphone (SFR) est retenue pour une quantité de fréquences de 15 MHz duplex. Pour l’obtention de cette quantité de fréquences, cette société a proposé un montant de 150 000 000 € et n’a pas souscrit l’engagement d’accueil des MVNO.

L’ensemble des fréquences objet de l’appel à candidatures sera ainsi attribué.

La procédure a atteint son objectif de développement de la concurrence sur le marché mobile, en conduisant à une répartition équilibrée des fréquences de la bande 2,6 GHz entre les opérateurs de réseaux mobiles, ainsi qu’à la prise d’engagements importants d’accueil des opérateurs mobiles virtuels (selon le modèle dit « full MVNO »).

L’attribution de ces fréquences a également permis une forte valorisation du domaine public, avec un montant de 936 millions d’euros (contre 700 millions d’euros de prix de réserve).

L’ARCEP délivrera dans les prochaines semaines leurs autorisations d’utilisation de fréquences respectives aux opérateurs lauréats, après détermination du positionnement de ces opérateurs dans la bande 2,6 GHz. L’ARCEP examinera pour cela les souhaits de positionnement de chacun des lauréats, dans l’ordre suivant, correspondant à la note moyenne sur 5 MHz duplex : Bouygues Telecom, Orange France, Free Mobile, et enfin SFR.

La procédure dans la bande 2,6 GHz représente la première étape de l’attribution des licences 4G. La seconde étape consiste en la procédure d’attribution de la bande 800 MHz, issue du dividende numérique, pour laquelle la date de dépôt des candidatures est fixée au 15 décembre 2011.