Présentation du Samsung S3

A 19h à Londres, devant plus de 2000 journalistes, JK Shin, responsable mobile de Samsung prend la parole et présente le dernier smartphone de la marque, le Samsung SIII.

Beaucoup d’informations avaient déjà été publiées en amont :

  • Un quatre coeur (mais suivons quand même l’histoire du double coeur)
  • Fonctionne en 3G et 4G dans les pays ou celle-ci est commercialisée cependant attention, on lit sur le site suivant http://www.samsung-galaxys3.fr/p/caracteristiques-galaxy-s3.html : Réseau : HSPA+ (21 Mbps) en Europe et 4G LTE aux Etats-Unis. Sur le site officiel, Samsung indique LTE dans certains pays. Cela reste vague.
  • Un écran plus large que le S2 (4,8 pouces), superAmoled avec une résolution 720×1280
  • Une caméra à 8 Mpx (et non 12 Mpx)
  • Un poid de 133 g
  • Une épaisseur de 8,6mm
  • Disponible en bleu et en blanc
  • Batterie de 2100 mAh
  • Un prix de 649 euros et non 599 euros

Pas de nouveauté alors? L’atout du Samsung S3 est dans ces applications.

  • Une application vocale nommée S-Voice est l’équivalent de SIRI d’Apple. L’appareil est donc capable de répondre à la question ‘dois je prendre un parapluie’ mais va au delà par l’ouverture d’applications commandée par la voix comme « Je veux faire une vidéo » (à vérifier néanmoins que le smartphone comprend le français ou non), déclencher des photos (en rafale, instantanée, …) et composer un numéro
  • Automatic call est une application qui permet au téléphone de numéroter automatiquement un numéro (choisi via S-voice par exemple) lorsqu’on approche le téléphone de l’oreille
  • Smart Stay : Détection occulaire qui permet de savoir si l’utilisateur regarde l’écran ou pas. Si l’utilisateur ne regarde pas l’écran du smartphone, celui-ci est en veille permettant ainsi d’améliorer la batterie du téléphone.
  • S-Beam : NFC et Wi-Fi pour un partage de fichier. En NFC il suffir de sélectionner une photo et de coller la coque d’un autre S3 pour récupérer la photo
  • Partage de photo/vidéo sur un téléviseur Samsung
  • Des applications comme S-Health pour connaitre votre tension et le suivi du taux de glucose, le service Music Hub vous permettant de bénéficier de millions de chansons.

Il faut attendre le 29 mai pour le voir en France.

Samsung SIII : Le quadcore sera t’il compatible avec la 4G?

Ce soir sera dévoilé le dernier smartphone SAMSUNG SIII avec un processeur 4 coeurs Exynos 4412. Pourtant, au regard des articles et notamment du dernier post, on trouve un autre processeur, le double coeur Exynos 4212.

A priori, il serait logique que le coréen présente uniquement le Samsung SIII quad core, celui qui présente les meilleures caractéristiques, mais le double coeur existerait bien et serait destiné pour le marché ou la 4G est déjà commercialisée. En effet, il semblerait que le Quad Core ne soit pas compatible avec le modem LTE, et que contrairement à Qualcomm, Samsung n’a pas encore réussi à intégrer le modem LTE dans son processeur.

Cette hypothèse est tout à fait plausible, rappelons en effet que la version globale du HTC One X tourne sous Nvidia Tegra 3 (quadruple coeur) mais que la version nord-américaine embarque un chipset Qualcomm Snapdragon S4 (double coeur).

Ce soir, nous devrons lire entre les lignes pour bien comprendre ce que nous propose Samsung et ne pas tomber dans la même erreur que pour l’IPAD4.

 

Galaxy S3 avant l’annonce officielle du 3 mai 2012 à Londres

Quelques informations dévoilées sur le S3 un jour avant sa sortie dont le nom de code est Samsung GT-I9300.

Le Galaxy S3 sera plus volumineux que le Galaxy S2, la taille indiquée dans un précédent post se confirme : il s’agiratit d’un écran de 4.7 pouces voir 4.8 pouces. Il ne s’agit plus d’une rumeur, puisque la protection d’écran a été dévoilée avant l’heure pour le Samsung Galaxy S3. Le design de la coque renseigne également sur un bord plus arrondi.

Au niveau des caractéristiques techniques, la encore les précédentes rumeurs se confirment :

  • un appareil photo de 12 Mégapixels
  • un écran 4″7 ou  4″8 HD avec une résolution 720*1280
  • Un processeur Exynos

L’ambiguité est la présence d’un processeur doubles coeurs (Exynos 4212) ou quatre coeurs (Exynos 4412). A priori, ce sera bien l’Exynos 4412,  basé sur l’architecture ARM Cortex-A9 la gravure de ce nouveau Soc est plus (32nm contre 45nm pour le 4210 du SGS2) économe en énergie (20%). La puce graphique Mali-400 cadencée à une fréquence de 400Mhz associée au processeur Exynos 4412 devrait supporter nativement la lecture et l’enregistrement de vidéo en Full HD 1080p à 30 images par seconde ainsi que le support de la 3D stéréoscopique.

  Des tests comparatifs sur les performances des processeurs one aussi été dévoilés par Samsung :

[media id=15 width=320 height=240]

Concernant l’OS, pas de surprise, il s’agit évidemment del’ Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich. 

Le prix est aussi connu, celui-ci est en avant-vente en Allemagne (599 euros), ou chez Expansys pour la France.

 

RDV à 19h (comme c’était le cas pour la présentation du nouvel IPAD), mais ou? L’application Samsung Unpack 2012 nous guide jusqu’à Earls’ court  Exhibition center mais je n’ai pas vu de réservation publique sur le site d’Earls’ Court.

Les prévisions de déploiement de Bouygues Télécom

Après avoir annoncé le 22 mars le déployement de la 4G, Jean Paul Arzel, directeur réseau de l’opérateur Bouygues Telecom nous dévoile maintenant le planning de la mise en place du réseau : L’objectif est de favoriser les villes de plus de 400 000 habitants (mince, il n’y a que 30 000 habitants à Chatellerault), avec un pilote sur Lyon dès juin pour 300 utilisateurs. L’échantillon sera constitué d’utilisateurs grand public, professionnels, de VIP et d’entreprises, auxquels ils mettront à disposition des tablettes et hotspot LTE wifi.

Les premiers tests sur Lyon a permis de montrer la possibilité d’atteindre des débits descendants de 92 Mbit/s et de 35 Mbit/s en montant avec une latence de 40 ms (proche de l’ADSL).

En 2013, 5000 sites devraient être équipés en 4G, ce qui permettra de couvrir les principales agglomérations sur l’ensemble du territoire. Après 2014, le déploiement suivra au minimum les obligations légales imposées par l’obtention de la licence [les opérateurs devront desservir 98 % de la population française d’ici à 12 ans et 99,6 % d’ici à 15 ans pour le 800 MHz, et 75 % de la population d’ici à 12 ans pour le 2,6 GHz]. Cela implique plusieurs centaines de millions d’euros par an sachant que Bouygues annonce 1,5 milliard d’investissements en 2012, y compris avec le coût de la licence.

Ce cout s’explique par un renouvellement matériel, à travers des changements apportés aux équipements radio, avec de nouveaux équipements bande base, de changer les antennes, de mettre à niveau les solutions de transmission pour monter en débit, et de changer le cœur de réseau. L’ensemble est normalisé, à travers des solutions fournies par les équipementiers. Ce qui permet d’exploiter différents équipements de différents fournisseurs (Ericsson va fournir nos équipements radio pour 3 régions, et les trois autres le seront par Huawei)

Quel est l’intérêt du LTE, selon Jean Paul Arzel

Pour l’entreprise, le LTE apporte avant tout du confort : télécharger les e-mails et surfer plus vite, envoyer des documents plus rapidement, principalement. On peut aussi envisager l’arrivée de nouveaux services comme la vidéo et le gaming en réseau, impossible aujourd’hui à cause de la latence en 3G. Le Cloud va également tirer parti du LTE avec les applications en temps réel.

Est-ce que le LTE concurrencera la 3G à 42 Mbit ? Non car la 4G est complémentaire. Le 42 Mbits permet d’augmenter les débits sans attendre le LTE. De plus, on mutualise les investissements entre le 42 Mbits et la 4G, notamment au niveau des parties transmission du réseau. Donc, cela reste complémentaire. Mais à termes, le LTE s’imposera. Le LTE data permettra d’absorber la croissance sans libérer la 3G à court terme, en tout cas pas avant les 3-4 ans qui viennent. Il faudra attendre le renouvellement des terminaux pour cela.

Quant à la 2G, on la voit encore pour au-delà de 2020 car beaucoup de terminaux, français et itinérants, ainsi que les objets communicants, exploitent toujours la 2G sur les bandes 900 et 1800 MHz. Mais il existe effectivement une opportunité de récupérer une partie du spectre pour le LTE 1800 MHz bien que les fréquences ne soient pas encore attribuées au LTE (qui se limite pour le moment au 800 et 2600 MHz), ce qui nécessitera petit à petit une ré-allocation du spectre. En revanche, il n’y a pas de LTE pour le 900 MHz.

La 4G est un réseau IP favorisant la Data. Bouygues Télécom passera t’il à la VoIP?

La LTE adresse avant tout le trafic data avec la partie voix prévue pour la fin année. Dans un premier temps, on exploitera la technologie circuit-switched fallback (CSFB), qui fait un retour de la voix sur le réseau 2G/3G. La VoLTE (voix sur LTE), où la voix est entièrement supportée sur le réseau LTE, est attendue pour 2014, éventuellement avant selon la compatibilité des terminaux. En soi, la voix consomme peu de bande passante, 13 Kbits. Le fait de passer de la voix 2G/3G au VoLTE permettra notamment de décharger la 2G/3G et récupérer les fréquences 1800 MHz

 

Congrès Society of Automotive Engineer (SAE)

General Motor et l’opérateur Verizon ont démontré l’apport du LTE dans l’électronique automobile.

C’est au cours du congrès mondial de la Society of Automotive Engineer(SAE à ne pas confondre avec System Architecture Evolution, dénomination du coeur réseau du LTE) que GM a équipe une Chevrolet d’un équipement terminal connecté au réseau LTE.

A quoi peut servir une connexion haut débit dans un véhicule?

  1. Cela permet de récupérer toutes sortes de médias d’Internet sur les écrans équipant sièges arrières (vidéos, appel vidéo; …). Grâce à l’écran de contrôle à l’avant, le conducteur peut démarrer/arrêter des applications sur les écrans arrières, mettre en pause, régler le volume, …
  2. Via l’écran principal du conducteur, le véhicule peut aussi être contrôlé via des applications comme l’ouverture automatique de la porte du garage, l’allumage des phares, …
  3. Aide à la navigation et recherche des stations smart-grid pour recharger le véhicule électrique
  4. Video surveillance

Voici une vidéo résumant cela.

[media id=14 width=320 height=240]

 

 

Iphone 5 – Ecrans tactiles

Selon quelques sources (non officielles), l’IPhone5 sera encore plus fin que ses prédécesseurs (moins de 8mm) grâce à la technologie « in-cell » implantée sur l’écran et une coque plus fine mais plus solide en liquimetal (alliage composé principalement de zirconium, de titane, de nickel et de cuivre).

Cet article s’intéresse aux ecrans, après les premiers écrans TFT LCD, Amoled et Super Amoled, voici un écran encore plus fin : Le In-cell. Pour expliquer cette technologie, nous allons revenir sur le fonction des écrans tactiles.

Fonctionnement de la technologie résistive

L’écran tactile est constituée de deux couches, l’une en verre sur laquelle repose une deuxième couche en plastique souple (l’écran tactile de votre smartphone).Ces deux couches sont séparées par de minuscules patins isolants afin de délimiter les pixels de l’écran et d’une couche d’oxyde métallique pour permettre la conduction d’un courant électrique

Lorsque l’utilisateur exerce une pression sur un point précis de l’écran, la surface en plastique souple entre en contact avec l’écran en verre. Les deux surfaces entrent en contact, ce qui entraine une variation dans les champs électriques des deux faces, qui sera retransmis en information et traité par l’algorithme de calcul intégré dans l’appareil.

Fonctionnement de la technologie capacitif (utilisée par les smartphones)

La surface en verre de l’écran est recouverte d’un matériau (transparent et de faible épaisseur) qui est conducteur, généralement de l’ITO (Indium Tin Oxide, oxyde d’étain et indium). Cette couche est reliée à des électrodes déposées sur les bords de l’écran. Ainsi, on crée un champ électrique uniforme à la surface de l’écran, autrement dit cette surface est uniformément chargée. L’approche d’un doigt perturbe le champ électrique : une certaine quantité de charges est transférée vers le doigt. Cette perturbation est là encore relevée par l’électronique de contrôle.

Dans les premiers écrans capacitifs, la couche d’ITO était exposée à l’extérieur. Elle s’érodait donc assez rapidement, limitant la durée de vie du produit. Aujourd’hui, les algorithmes de détection ont suffisamment progressé pour que la couche d’ITO puisse être éloignée du doigt pointeur. Du coup, la surface de l’écran est simplement constituée de verre vierge. Il n’y a donc plus de problèmes d’usure.

Fonctionnement de la technologie in-cell

La technologie In-cell intègre le capteur et le controleur dans une seule couche (in cell). Une résine d’adhérence OCR remplace le film adhésive (OCA) transparent. En réduisant ainsi la conception d’une couche de verre, l’écran est plus fin. De plus, la luminosité sera meilleure et le rendement devrait être améliorée (consommation plus faible)

Comparaisons

Nous allons comparer uniquement les deux technologies les plus connues; à savoir l’écran tactile capacitif et résistif. Nous verrons à l’usage les potentialité de la technologie in-cell.

Un écran tactile résistif offre une meilleure précision qu’un écran capacitif, c’est la raison pour laquelle bien souvent l’usage d’un stylet est conseillé (car plus précis qu’un doigt). On notera également une résistance de l’écran à la présence d’eau, de poussière ou de graisse.

La technologie du multi touch (reconnaissance de plusieurs points de contact simultanés) favorise quant à elle l’utilisation d’un écran tactile capacitif, cependant il est dorénavant possible d’avoir un fonctionnement multi touch sur un écran résistif.

En terme de prix, le coût de fabrication est nettement moins élevé pour un écran résistif par rapport à un écran capacitif, ce qui a des répercussions non négligeables sur le prix de vente des appareils ou le ratio qualité/prix.

Les écrans capacitifs ont comme principal avantage de diminuer beaucoup moins la luminosité de l’écran. La faible épaisseur du dépôt garantit une très bonne transparence (plus de 90 %).

Les avantages de la technologie in-cell sont :

  • Réduction du coût de fabrication
  • Réduction du nombre de défaillance (moins de couches)

 

Pourquoi la 4G utilise l’OFDMA

Nous allons aborder aujourd’hui une présentation technique (extrait d’une présentation à l’ENS de Cachan)

OFDMA

La technique nommée OFDMA est une technique de Multiplexage d’Accès par porteuses orthogonales. OFDMA signifie : Orthogonal Frequency Division Multiple Access et fait partie de la famille FDMA.

Chaque opérateur dispose d’une bande de fréquence, laquelle doit être utilisée à bon escient pour couvrir un ensemble d’utilisateur. Le FDMA consiste à allouer des bandes de fréquences à différents utilisateurs, à l’image de la transmission radio : Chaque radio à sa propre fréquence.

Pour éviter le brouillage, les bandes sont séparées par une bande libre (gap) entre les deux bandes utilisées. Cette bande n’est donc pas exploitée.

FDM.JPG

L’OFDM est utilisée pour exploitée au mieux la bande de fréquence disponible comme le montre la figure ci-dessous

OFDM.JPG

 

Pourquoi orthogonal?

L’orthogonalité vient du fait que le produit scalaire pendant la durée de transmission d’un symbole entre chacune des porteuse est nulle. cela n’est possible que si l’espacement entre deux porteuses consécutives est égale à l’inverse de la durée d’un symbole.

OFDM – Quel intérêt?

La propagation des ondes s’effectuent dans l’espace Hertzien, mot savant pour désigner l’air. L’onde n’est pas guidée comme c’est le cas dans un câble, de ce fait elle subit des réflexions sur les murs, le sol et tout élément entre la station de base et l’antenne de votre téléphone (voiture, pieton, …). Le nombre de réfléxions, diffractions et réfractions varie en cours du temps par conséquent le temps mis par l’onde pour arriver à la station de base varie d’un instant à un autre.

Avec l’existence d’obstacles multiples, le récepteur recevra plusieurs répliques d’un même signal (l’antenne émet une information, celle-ci pourra atteindre le récepteur directement mais l’onde pourra aussi atteindre le récepteur en parcourant des trajets différents. Comme la vitesse de l’onde – célérité – est constante, lorsque l’onde emprunte des chemins différents, elle parcourt des distances différentes donc le signal arrive à des instants différents au niveau du récepteur). On appelle Tm, le temps de retard maximum. Les « échos » reçus permettent de qualifier la fonction de transfert du canal à un instant donnée, on estime ainsi la sélectivité en fréquence du canal par rapport à l’inverse du temps de retard :  Le canal ne se comporte pas de la même manière suivant la fréquence du signal. Le signal est alors déformé à la réception et les données dispersées dans le temps pourront apporter de l’interférence entre symbole.

  • A retenir : La bande de cohérence correspond à l’étalement temporel.

 

Mais, le canal varie aussi dans le temps : quand on est mobile, l’environnement change rapidement, autrement dit les obstacles ne sont plus aux mêmes endroit par rapport à l’émetteur. On relie donc la mobilité à la fréquence Doppler c’est à dire à une modification de la fréquence utilisée (c’est ce phénomène qui explique une variation du son d’une sirène du grave vers l’aigu, dans le cas d’une transmission, un signal transmis à 800 MHz pourra être reçu à la fréquence 800,1 MHz) et aux modifications du canal. Mais si on est fixe, l’environnement lui peut varié (voitures, piétons, ..). On définit ainsi le temps de cohérence (nommé Tc), l’intervalle de temps pendant lequel le canal est constant (à peu près constant)

  • A retenir : La Temps de cohérence correspond à l’étalement Doppler c’est à dire l’étalement fréquentiel.

 

Pour résumer, à un instant donnée le récepteur reçoit des échos d’un même signal (étalement temporel). Chaque écho est défini par son retard et son amplitude (sélectivité fréquentielle du canal). A un instant plus tard, si les échos sont répartis de la même manière (même retard et même intensité), on considère que le canal est stable dans le temps séparant les deux réceptions, sinon on calcul le temps de cohérence.

La diversité temporelle permet d’utiliser les caractéristiques du canal en s’appuyant à la réception sur deux répliques d’un même signal émis par l’émetteur à deux instants différents. La diversité temporelle suppose que l’émission des signaux soient séparés d’un temps Tc.

La diversité fréquentielle permet d’utiliser les caractéristiques du canal en s’appuyant à la réception sur deux répliques d’un même signal émis par l’émetteur à deux fréquences différentes. La diversité fréquentielle suppose que les deux répliques soient transmises sur deux bandes séparées d’au moins d’un écart Bc.

  • A retenir : Le canal est sélectif en fréquence et sélectif en temps .


Exemple de la selectvité en fréquence sur un exemple simple

1 – Interférences

De par les multi-trajets, le signal reçu par l’antenne est une réplique du signal émis à des instants différents. Nous représentons l’effet des multi-trajets sur un signal émis

IES

 

A la réception, on constate de l’interférence : les signaux de couleurs différentes se chevauchent. Le signal reçu est la somme du trajet direct avec les versions retardées

2 – Egalisation (diversité fréquentielle)

A titre d’exemple, supposons une radio émettant la même musique sur deux fréquences différentes, sans aucune égalisation, la musique à la sortie de votre chaîne Hi-FI serait légèrement différentes : les graves seront plus fort sur une radio, les aigues sur l’autre. Or, les graves sont les fréquences basses et les aigues les fréquences hautes. Pour régler cela les chaînes Hi-Fi possède un égaliseur qui permet du règler (to tune en anglais) le niveau des aigus, et des graves.  Ainsi est le rôle du tuner, et le fait de pouvoir régler précisément les fréquences permet d’avoir une meilleure qualité du signal. Sans tuner, vous ne pouvez qu’augmenter ou baisser le volume de votre radio (l’exemple vaut aussi avec une table de mixage).

Etant donné que l’OFDM consiste à transmettre des signaux à des fréquences différentes, il est plus facile d’égaliser chaque fréquence en réception.

 

Application à la 4G

Supposons une application nécessitant un débit de 1 Msymboles/s, donc 1 symbole émis toute les 1µs. Imaginons un canal dont la réponse impulsionnelle (c’est à dire le retard maximum d’un écho) est Tm=250 µs. Dans ce cas, le dernier écho du premier symbole émis sera reçu en même temps que la première réplique du 250ième symbole émis. Un bit va donc interférer avec 250 bits (Interférence entre symbole).

L’OFDM consiste à répartir les symboles sur un grand nombre de porteuses à bas débit. Pour transmettre 1 Msymboles/s, je vais utiliser 1000 porteuses. Sur chaque porteuse, je vais transmettre avec un débit de 1ksym/s soit un symbole toute les 1 ms. Il y a donc presque plus d’interférence (un symbole interfère sur 1/4 du temps d’un autre symbole). Pour éviter l’interférence, on rajoute un temps de garde. Dans notre exemple, il suffit de transmettre un symbole puis pendant un temps de 250 µ ne rien transmettre du tout (Zero Padding) ou transmettre une copie sur 250 µs du signal OFDM (Cyclic Prefix).

Dans le prochain article, nous traiterons de l’implémentation physique de la 4G, c’est à dire l’écart en fréquence, la durée d’un symbole, le débit. ….

 

Galaxy S3, the New Galaxy

Galaxy S3

La sortie du Samsung est prévue pour début mai, avec une officialisation du produit le 3 Mai à Londres. Le compte à rebours est lancé sur le site  http://www.tgeltaayehxnx.com/, anagramme de « the next galaxy ». Cliquez sur le lien, le compte à rebours se termine à 13h, ce lundi 23 avril. Espérons qu’il n’y aura pas de bug. (cf. note en fin de page)

Déjà en vente en Allemagne pour un prix de 599 euros, le S3 sera équipé d’un processuer Quatre coeurs Exynos 4412 à 1,4 GHz. Un écran assez large puisque celui-ci sera doté d’un écran de 4,7 pouces Super écran tactile AMOLED (Super Amoled PLus HD) avec 16 millions de couleurs (1280 x 760 px), de 16 Go de mémoire interne, extensible jusqu’à 32 Go (carte micros SD), d’un APN 12 mégapixels avec autofocus, flash LED et détection de visage.

A cela se rajoute une caméra de 12 Mpx permettant de faire des vidéos en Haute Définition (1080p).

L’OS est évidemment un Android 4, le nouvel OS de Samsung n’équipera que les produits Samsung Wave.

Au niveau du poids la rumeur dit que l’appareil pèserais environ 100 g pour une épaisseur de 7 mm.

Chez quels opérateurs sera vendue le S3?

Partout, on trouvera en effet le S3 Orange, SFR, Bouygues, Free, Virgin, etc

NB : Finalement, j’ai testé le lien à 17h, et il mène vers une page youtube pour présenter le GalaxyNote

Huawei – Ascend P1LTE et Ascend D LTE

Ascend P1 LTE

Huawei vient de sortir un smartphone haut de gamme et compatible 4G, lequel sera commercialisé en Europe en Juin prochain.

Fonctionnant sous Android 4, équipé d’un processeur Cortex A9 double coeur TI OMAP 4460 cadencé à 1,5 GHz, il embarque un écran Gorilla de 4,3 pouces Super AMOLED en qHD (540×960), un capteur photo de 8 megapixels et la technologie audio Dolby Mobile 3.0 + 5.1 Surround, d’un capteur NFC. A cela se rajoute 1G0 de RAM, 4GO de ROM et une mémoire interne pouvant supporter 64 GO

La batterie est de 2000 mAh, est ce suffisant en terme d’autonomie? L’épaisseur du smartphone est définie en 6,8mm et 8 mm pour un poids oscillant entre 110 g et 140g

Ascend D LTE (Huawei U9501L)

Similaire à l’Ascend P1, un peu plus large (épaisseur 10,5 mm) un écran plus grand (4,5 pouce).

Les informations sont assez contradictoires tant sur la taille, que le processeur.

Le revenu des opérateurs Télécom

Au vu des analyses financières menées par BNP Paribas et le cabinet conseil Arthur B Little, Les opérateurs TELCO verront leur revenu diminuer. Est ce une surprise?

Nul besoin d’étude, dans ce blog depuis des mois on annonce la 4G comme le moyen pour les opérateurs de faire face à cette baisse de revenue. Une preuve, cet article décrit le déclin des revenus des opérateurs TELCO.

En effet, pendant longtemps les opérateurs facturaient les clients sur les services Voix : Les appels facturés à la seconde et les SMS.Seulement avec la Data, les mobinautes surfent et récupèrent de plus en plus de vidéo. Le trafic Data explosent, ce qui nécessitent de re-dimensionner le réseau de l’opérateur pour supporter le trafic alors que la Data se paye au … forfait.

Un premier frein a été mis en place avec une diminution du débit lorsqu’on dépasse une certaine quantité de données (500 Mo, 1 Go …) ce qui permet de limiter le trafic sans l’interdire.

La 4G est un réseau tout IP, la voix exploitera le même réseau. Une première économie, mais substantielle car tant que l’IMS n’est pas mis en place, la voix sera relayé sur le réseau 2G et 3G qui nécessite donc toujours une maintenance. L’économie est faite sur l’efficacité spectrale, et la gestion des équipements 4G. Auto-adaptatif et plus green, les transmissions 4G permettent une meilleure capacité c’est à dire plus de trafic (débit plus élevé) et plus de communications par cellule par rapport à la 3G et au GSM.

A cela se rajoute, l’arrivée des Barbares, c’est évidemment une expression. L’opérateur doit maintenir le service de transport de la Data, c’est un cout important qui est financé par les forfaits. Mais, les Barbares comme Apple, Google, Microsoft, avec leurs applications payantes se font rémunérer sur le logiciel alors qu’ils utilisent le réseau de l’opérateur.

L’un et l’autre se renvoie la balle, sans application le réseau n’est pas utilisé, sans réseau les applications ne peuvent pas être mises en place. L’opérateur a néanmoins un atout de taille, c’est lui qui exploite les autoroutes de l’information. Certaines applications doivent être prioritaires, alors .. peut être feront ils payer le fait que des applications soient priorisées?