· mis à jour
Arrêt de la 2G et 3G en France : Calendrier Officiel et Guide de Rétrofit de Flotte IoT
Réponse express · Quand la 2G et la 3G s’arrêtent-elles en France et quelle technologie cellulaire choisir pour remplacer vos modems ?
En France, la 2G s'éteint fin 2025 chez Orange et fin 2026 chez SFR et Bouygues Telecom. La 3G s'arrête fin 2028 pour Orange et fin 2029 pour SFR/Bouygues. Pour les remplacer, migrez vers le LTE Cat 1bis pour les passerelles et routeurs industriels, le LTE-M (Cat-M1) pour la mobilité, la voix VoLTE et les environnements enterrés (+15 dB de pénétration), ou le NB-IoT pour la télérelève sur pile. HelloSIM sécurise cette transition grâce à ses SIM multi-opérateurs sans steering nativement compatibles LPWAN et 4G/5G.
Vous testez un équipement ou préparez un déploiement ?
Recevez une SIM multi-opérateur active (Orange, SFR, Bouygues, Free) avec data offerte pour mesurer le signal sur votre matériel.
[!IMPORTANT] Réponse Directe : L’extinction des réseaux 2G en France intervient fin 2025 pour Orange et fin 2026 pour SFR et Bouygues Telecom. La 3G sera coupée fin 2028 par Orange et fin 2029 par SFR et Bouygues Telecom. La substitution impose de migrer vers le LTE Cat 1bis (passerelles industrielles et routeurs), le LTE-M (voix VoLTE, téléalarme, mobilité, gain indoor +15 dB) ou le NB-IoT (télérelève sur pile). HelloSIM pérennise vos installations avec des SIM IoT multi-opérateurs non steerées compatibles 4G/LTE-M/NB-IoT.
Calendrier Officiel du Sunset 2G/3G en France et Réallocation Spectrale
Le démantèlement programmé des réseaux cellulaires de deuxième et troisième générations (communément désigné sous le terme de Sunset 2G/3G) n’est pas une simple décision administrative : c’est un impératif d’optimisation spectrale dicté par l’explosion du trafic de données mobiles et la saturation des bandes basses.
Les ressources spectrales historiques sont limitées. Pour déployer la 4G (LTE) et la 5G (NR) sur des bandes de fréquences à forte portée, l’ARCEP et les opérateurs procèdent au refarming (réattribution) des bandes 900 MHz (Bande 8), 1800 MHz (Bande 3) et 2100 MHz (Bande 1). Maintenir des porteuses 2G et 3G dédiées immobilise des blocs de spectre de 5 MHz à 20 MHz pour une efficacité spectrale médiocre (exprimée en bit/s/Hz), au détriment direct des technologies modernes.
Chronologie Officielle du Refarming Spectral en France
Échéances 2025-2029Arrêt 2G SFR
Fin de service 2G historique
Arrêt 2G Orange / Bouygues
Extinction nationale 2G totale
Arrêt 3G Orange
Refarming vers 4G/5G
Arrêt 3G SFR / Bouygues
Fin complète du parc 3G
Échéances par opérateur de réseau mobile (MNO)
Les trois opérateurs d’infrastructure exploitant des réseaux 2G et 3G propriétaires en France métropolitaine ont publié leurs feuilles de route officielles :
- Orange France :
- Extinction 2G : Fin 2025 (31 décembre 2025). Le réseau GSM/GPRS/EDGE sera intégralement coupé sur tout le territoire métropolitain.
- Extinction 3G : Fin 2028. Le réseau UMTS/HSPA fermera trois ans après la 2G, faisant d’Orange le premier opérateur à achever sa transition.
- SFR (Altice France) :
- Extinction 2G : Fin 2026.
- Extinction 3G : Fin 2029. SFR a choisi de prioriser le maintien de sa 2G une année supplémentaire par rapport à Orange pour amortir le parc M2M industriel.
- Bouygues Telecom :
- Extinction 2G : Fin 2026.
- Extinction 3G : Fin 2029. Calendrier aligné sur celui de SFR, notamment pour la gestion de leur réseau partagé (accord de mutualisation Crozon sur les zones non très denses).
- Free Mobile :
- L’opérateur ne dispose d’aucun réseau 2G en propre. Son contrat d’itinérance 2G/3G historique sur le réseau Orange s’est éteint progressivement. Free exploite des porteuses 3G sur les bandes 900 MHz et 2100 MHz, dont l’extinction suivra l’alignement global du marché d’ici 2028-2029.
[!WARNING] N’attendez pas la date butoir contractuelle. Dans les faits, les opérateurs réduisent progressivement la puissance des émetteurs et diminuent le nombre de canaux alloués (time-slots) 12 à 18 mois avant l’extinction officielle. Vos modems subiront des hausses d’atténuation, des pertes de paquets et des échecs d’attachement réseau bien avant la date de fermeture définitive.
Matrice Technologique de Substitution : Analyse Comparative Post-2G/3G
L’erreur courante lors du rétrofit consiste à chercher un équivalent strict “1 pour 1”. La fragmentation des protocoles 3GPP impose désormais de segmenter le choix technologique selon trois critères directeurs : le débit utile, le bilan de liaison radio (Link Budget / MCL) et le profil d’alimentation énergétique.
DÉBIT / COMPLEXITÉ RF
▲
│
4G standard (Cat 4) │ [Streaming vidéo, Passerelles Edge, SD-WAN]
150 Mbps DL / 50 Mbps UL │
│
LTE Cat 1bis │ [Automates industriels, TPE, Télématique]
10 Mbps DL / 5 Mbps UL │
│
LTE-M (Cat-M1) │ [Alarmes EN 81-28 (VoLTE), Traçabilité, Capteurs]
~1 Mbps (Rel-14) │
│
NB-IoT (Cat-NB2) │ [Smart Water/Gas, Puits profonds, Télérelève pile]
< 127 kbps │
└────────────────────────────────────────► PÉNÉTRATION INDOOR
144 dB (GSM) 156.4 dB (MCL LPWAN)
Tableau technique des technologies cellulaires de remplacement
Le tableau ci-dessous détaille les spécifications physiques et radio à prendre en compte pour dimensionner vos futurs équipements IoT et M2M.
| Spécification Technique | 2G / 3G Héritées (Référence) | LTE-M (3GPP Cat-M1 Rel 14) | NB-IoT (3GPP Cat-NB2) | LTE Cat 1bis (3GPP Rel 13) | 4G Standard (Cat 4) | 5G RedCap (3GPP Rel 17) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit crête Descendant (DL) | 2G: 236 kbps / 3G: 42 Mbps | ~1,1 Mbit/s | ~127 kbit/s | 10,2 Mbit/s | 150 Mbit/s | 220 Mbit/s |
| Débit crête Montant (UL) | 2G: 118 kbps / 3G: 5,7 Mbps | ~1,1 Mbit/s | ~158 kbit/s | 5,2 Mbit/s | 50 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| Largeur de bande spectrale | 200 kHz (2G) / 5 MHz (3G) | 1,4 MHz | 180 kHz (1 PRB) | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz |
| Pénétration radio (MCL) | 144 dB (2G) / 142 dB (3G) | 156,4 dB (+15 dB gain) | 164 dB (+20 dB gain) | 144 dB | 144 dB | 140 dB |
| Consommation en veille | Modérée (~1,5 mA) | Ultra-faible (PSM < 3 µA) | Ultra-faible (PSM < 3 µA) | Faible (eDRX ~15 µA) | Élevée (> 15 mA) | Modérée |
| Support de la Voix | Natif (CS Voice) | VoLTE (qualité HD) | Aucun (données pures) | VoLTE (dépend du module) | VoLTE | VoNR / VoLTE |
| Mobilité continue (Handover) | Oui (Handover fluide) | Oui (Connecté en Rel-14) | Non (Rerecherche cellule) | Oui (Handover fluide) | Oui (Handover fluide) | Oui (Handover fluide) |
| Architecture d’antenne | 1 antenne (GSM/UMTS) | 1 antenne (1T1R) | 1 antenne (1T1R) | 1 antenne (1T1R) | 2 antennes (MIMO 2x2) | 1 ou 2 antennes |
| Couverture MNO France | En phase de coupure | Excellente (Orange/SFR) | Partielle (SFR/Bouygues) | 100% du réseau 4G | 100% du réseau 4G | Déploiement en cours |
| Coût unitaire module RF | Obsolète | Faible (~9 € - 12 €) | Très faible (~6 € - 9 €) | Économique (~8 € - 11 €) | Moyen (~18 € - 25 €) | Élevé (> 35 €) |
Analyse du bilan de liaison : Le gain indoor de +15 dB en environnement contraint
Le Maximum Coupling Loss (MCL) définit l’atténuation maximale admissible entre le connecteur d’antenne du modem et l’antenne de la station de base (eNodeB) au-delà de laquelle la liaison est rompue.
- Pour le GSM standard, le MCL est fixé à 144 dB.
- Pour le LTE-M, le MCL atteint 156,4 dB.
- Pour le NB-IoT, le MCL monte à 164 dB.
Ce différentiel de +12,4 dB à +20 dB change radicalement les conditions de propagation sur le terrain. En radiofréquence, un gain de 15 dB correspond approximativement à la traversée sans encombre de trois dalles de béton armé supplémentaires ou au franchissement d’un sous-sol technique semi-enterré. Ce gain est obtenu grâce aux mécanismes de répétition de sous-trames : le modem et l’antenne répètent les symboles binaires jusqu’à 32 fois (pour le LTE-M) ou 128 fois (pour le NB-IoT), permettant au récepteur de reconstruire le signal sous le plancher de bruit thermique (SINR négatif jusqu’à -15 dB).
[!NOTE] Bien que le NB-IoT affiche le meilleur MCL (164 dB), il souffre en France d’un déploiement asymétrique : Orange a privilégié le LTE-M sur l’ensemble de son réseau 4G, tandis que SFR et Bouygues Telecom proposent à la fois NB-IoT et LTE-M. Pour une couverture garantie sans zone blanche industrielle, le LTE-M ou le LTE Cat 1bis adossé à une carte SIM multi-opérateurs reste le choix d’ingénierie le plus résilient.
Le Cas d’Usage Pivot : Pourquoi le LTE Cat 1bis supplante le Cat 4 dans l’industrie
Historiquement, le passage de la 2G/3G vers la 4G imposait d’adopter des modules LTE Cat 4. Cette montée en gamme s’accompagnait d’une contrainte matérielle lourde : l’obligation d’intégrer une antenne principale (Tx/Rx) et une antenne secondaire de diversité spatiale (Rx Diversity).
SCHÉMA D'IMPLANTATION RF : COMPARATIF CAT 4 vs CAT 1bis
Module LTE Cat 4 (Enceinte double antenne) :
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Baseband / RFIC │
│ [Port Principal 1T1R] ───► Filtre ───► Antenne Main │
│ [Port Diversity 0T1R] ───► Filtre ───► Antenne Div │
└────────────────────────────────────────────────────────┘
* Contraintes : Routage double, coût PCB, isolation > 15 dB nécessaire entre antennes.
Module LTE Cat 1bis (3GPP Release 13) :
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Baseband / RFIC (Single Antenna) │
│ [Port Unique 1T1R] ───► Filtre ───► Antenne Unique │
└────────────────────────────────────────────────────────┘
* Avantages : 1 seul connecteur (SMA/U.FL), -30% surface PCB, rétrofit direct des boîtiers 2G.
Définition et genèse du Cat 1bis (3GPP Release 13)
La norme LTE Cat 1 originelle (Release 8) imposait déjà deux antennes réceptrices. Lors de la publication de la Release 13, les équipementiers ont formalisé la norme LTE Cat 1bis. Ce standard modifie la couche physique pour permettre à un équipement de s’annoncer auprès du réseau LTE conventionnel en déclarant une seule antenne de réception.
Pourquoi le LTE Cat 1bis est le choix optimal pour le remplacement de la 2G/3G :
- Compatibilité radio universelle sans mise à jour réseau : Contrairement au LTE-M et au NB-IoT qui nécessitent l’activation de fonctionnalités spécifiques sur le réseau d’accès radio (eNodeB) et le cœur de réseau (EPC/MME), le Cat 1bis utilise les canaux 4G standards (Bandes 1, 3, 7, 8, 20, 28 en Europe). Si un site capte la 4G d’un smartphone, le module Cat 1bis s’y connecte immédiatement.
- Rétrofit mécanique direct des boîtiers 2G : Les anciens équipements 2G/3G ne possédaient qu’un seul connecteur d’antenne externe (SMA ou Fakra). Remplacer un modem 2G par un modem Cat 4 obligeait à percer les coffrets industriels pour ajouter une seconde antenne ou à risquer des désynchronisations sévères en laissant l’entrée Diversity déconnectée. Le Cat 1bis résout nativement ce problème.
- Réduction de l’encombrement et du BOM matériel : Les puces Cat 1bis (comme celles basées sur les chipsets Sequans, Unisoc ou Eigencomm) consomment moins de surface silicium, simplifient les filtres SAW et éliminent les commutateurs d’antenne complexes, diminuant le coût de la nomenclature électronique (BOM) de 25 à 35 % par rapport au Cat 4.
- Débit parfaitement dimensionné : Avec 10 Mbit/s en liaison descendante et 5 Mbit/s en liaison montante pour une latence inférieure à 30 ms, le Cat 1bis absorbe sans encombre les tunnels VPN IPsec ou WireGuard, les flux Modbus/TCP, les trames OCPP des bornes de recharge et les mises à jour logicielles de microprogrammes à distance (FOTA).
Impacts Sectoriels Critiques : Diagnostic des Systèmes d’Anciennes Générations
L’arrêt de la 2G et de la 3G fragilise des pans entiers de l’infrastructure industrielle qui reposent sur des cycles d’amortissement de 10 à 20 ans. Un diagnostic technique approfondi est indispensable pour chaque grande classe d’actifs.
1. Téléalarmes d’ascenseurs (Norme EN 81-28)
Les passerelles de téléalarme installées sur le toit des cabines d’ascenseurs ou en gaine constituent le point le plus critique de cette transition.
- Problématique technique : La majorité des boîtiers existants transmettent la phonie d’urgence via le réseau GSM commuté (CS Voice) et les données périodiques de test cyclique (PEMS) par tonalités DTMF ou SMS. Avec la fin de la 2G/3G, ces deux vecteurs disparaissent simultanément. Le NB-IoT est incapable de gérer la voix.
- Solution de rétrofit : L’architecture cible doit intégrer un modem compatible VoLTE (Voice over LTE) sur réseau LTE-M ou une passerelle LTE Cat 1bis convertissant l’audio analogique en paquets IP via le protocole SIP (Session Initiation Protocol) avec codec G.711 ou G.729 vers le centre de télésurveillance.
- Contrainte réglementaire : Le modem doit maintenir son autonomie sur batterie de secours pendant un minimum d’une heure en communication phonique active (EN 81-28 §4.1.3).
2. Smart Metering : Télérelève de compteurs d’eau et de gaz
- Problématique technique : Les modules communicants sont enfouis dans des regards de comptage en fonte, des caves humides ou des sous-sols profonds, sans raccordement au réseau électrique. Ils dépendent d’une pile Lithium-Thionyle de chlorure (Li-SOCl2).
- Solution de rétrofit : Déploiement exclusif de modems NB-IoT ou LTE-M. L’application doit exploiter les fonctionnalités avancées d’économie d’énergie :
- PSM (Power Saving Mode) : Le modem reste enregistré sur le réseau en coupant ses circuits RF, réveillé uniquement par son horloge interne (Timer T3412). La consommation descend sous le seuil de 3 µA.
- eDRX (extended Discontinuous Reception) : Permet d’écouter les trames de pagination (paging) à intervalles espacés (jusqu’à 43 minutes en LTE-M et 3 heures en NB-IoT) sans réinitialiser la session radio RRC.
3. Passerelles de télégestion Modbus, SCADA et automates programmables (PLC)
- Problématique technique : Les segments industriels utilisent des passerelles série-cellulaire (RS-232/RS-485 vers 2G/3G) pour rapatrier des registres Modbus RTU vers des superviseurs SCADA distants. Les liaisons sont vulnérables aux déconnexions intempestives et aux temps de latence imprévisibles liés à la dégradation des cellules 2G résiduelles.
- Solution de rétrofit : Remplacement par des routeurs industriels durcis (Rail-DIN, alimentation 9-36V DC) nativement équipés de modems LTE Cat 1bis ou LTE Cat 4. Les trames série sont encapsulées dans un tunnel chiffré IPsec IKEv2 ou WireGuard point-à-point, isolant le flux industriel sur un APN privé avec adressage IP fixe.
4. Monétique et Terminaux de Paiement Électronique (TPE)
- Problématique technique : Les TPE mobiles de génération 2G/GPRS génèrent des temps de transaction de 10 à 25 secondes par autorisation bancaire, incompatibles avec les exigences des commerces à fort flux, et exposent les transactions aux coupures locales de transmission.
- Solution de rétrofit : Bascule vers des terminaux compatibles LTE Cat 1bis ou 4G standard. Le protocole TLS 1.3 s’établit en moins de 800 millisecondes, garantissant l’alignement avec les référentiels de sécurité CB 5.5 / PCI-PTS.
Méthodologie en 5 Étapes pour Réussir le Rétrofit de Flotte sans Rupture de Service
Un projet de rétrofit industriel touchant des centaines ou des milliers de points de terminaison distribués géographiquement ne s’improvise pas. Voici le plan d’action opérationnel éprouvé par nos équipes d’ingénierie pour neutraliser les risques de black-out télécom.
MÉTHODOLOGIE D'INGÉNIERIE DE RÉTROFIT CELLULAIRE HELLOSIM
┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐
│ 1. Cartographie│ │ 2. Audit Radio │ │ 3. SIM Multi- │
│ Inventaire │ ───► │ & Énergie │ ───► │ Opérateurs │
│ Télémétrique│ │ par Site │ │ Agnostiques │
└────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘
│
▼
┌────────────────┐ ┌────────────────┐
│ 5. Déploiement │ │ 4. Sécurisation│
│ Échelonné │ ◄─────────────────────────── │ APN Privé / │
│ & Monitoring│ │ VPN / FOTA │
└────────────────┘ └────────────────┘
- Cartographie et inventaire télémétrique exhaustif du parc matériel :
Identifiez chaque modem actif sur le terrain à l’aide de commandes standardisées (
AT+CGMM,AT+CGMR,AT+CGSN). Isolez les numéros IMEI pour déterminer la génération exacte du chipset radio. Classez les boîtiers en trois catégories : compatibles 4G par simple reconfiguration logicielle, nécessitant un remplacement du modem extractible (format Mini-PCIe / M.2), ou imposant un remplacement complet du boîtier hôte. - Qualification des conditions radio et des contraintes d’alimentation par typologie de site : Mesurez les niveaux réels de champ sur site via les métriques LTE normalisées : le RSRP (Reference Signal Received Power, cible nominale > -105 dBm), le RSRQ (Reference Signal Received Quality, cible > -12 dB) et le SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio, cible > 5 dB). Identifiez les sites contraints sur pile imposant le profil LPWAN (LTE-M/NB-IoT avec paramétrage fin des timers PSM T3324/T3412) versus les sites raccordés au secteur éligibles au LTE Cat 1bis.
- Adoption d’une architecture de connectivité multi-opérateurs agnostique : Pendant la phase de transition 2025-2029, les opérateurs tiers désynchronisent leurs calendriers de démontage de cellules. Une carte SIM mono-opérateur expose immédiatement vos systèmes à des pannes régionales lors du refarming local. HelloSIM déploie des cartes SIM IoT multi-opérateurs sans steering (anti-steering) :
extinction 2G/3Gmigration4G/5GSIM IoT