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Fréquence sans fil 5 GHz: propriétés, applications et comparaison avec le WiFi 2,4 GHz

Fréquence sans fil 5 GHz: propriétés, applications et comparaison avec le WiFi 2,4 GHz

Ricardo Carrasco
14 minutes de lecture

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Table des matières

La fréquence sans fil 5 GHz est une bande de super-haute fréquence (SHF) utilisée pour le WiFi à haut débit, les liaisons sans fil fixes et le réseau local. Si vous choisissez du matériel, les questions pratiques sont : combien de canaux le 5 GHz a, comment se compare-t-il au 2,4 GHz en termes de portée et de vitesse, et quel type d'antenne et de connecteur 5 GHz vous faut. Ce guide répond aux trois avec des spécifications vérifiables. Un gigahertz équivaut à un milliard de Hertz (cycles par seconde) ; à 5 GHz, la longueur d'onde est mesurée en centimètres, ce qui explique pourquoi les ondes radio 5 GHz sont facilement focalisées en faisceaux étroits grâce à des antennes de taille pratique.

Le 5GHz est-il la même chose que la 5G ? Le 5 GHz est une bande de fréquences radio ; le 5G est la cinquième génération de  la technologie cellulaire. Certains déploiements de 5G utilisent des fréquences proches ou supérieures à 5 GHz, mais les termes décrivent des concepts totalement différents — fréquence versus génération cellulaire.

Qu'est-ce que la fréquence sans fil 5GHz ?

La plage de fréquences sans fil 5 GHz couvre environ 5,15 GHz à 5,85 GHz et est principalement composée de bandes UNII non licenciées  , tandis que 900 MHz et 2,4 GHz sont des bandes ISM traditionnelles. Les bandes ISM et UNII sont exemptées de licence dans de nombreuses régions mais diffèrent par l'origine réglementaire et les règles de puissance, et les limites spécifiques varient selon les pays. Comme le 5 GHz est exempté de licence, il s'agit d'un moyen accessible et moins coûteux de construire des réseaux locaux — c'est pourquoi la WiFi Alliance l'a spécifié dans les protocoles 802.11 évoqués ci-dessous.

Propriétés du 5 GHz

La longueur d'onde à 5 GHz est plus courte qu'aux fréquences ISM plus basses et se propage le mieux par ligne de vue dans les communications point à point. Le 5 GHz pénètre à travers les murs, mais l'atténuation du signal par obstructions est plus grande qu'aux fréquences ISM plus basses, et il se réfléchit facilement sur les surfaces métalliques et solides. En raison de ces caractéristiques de propagation, les réseaux 5 GHz dépendent fortement d'une sélection, d'un placement et d'une polarisation corrects des antennes — en particulier lors de déploiements denses en intérieur ou en extérieur longue portée.

Largeur de canal 5 GHz

Les canaux WiFi 5 GHz individuels font 20 MHz de large, avec la possibilité de relier les canaux entre eux (40, 80 ou 160 MHz) pour des débits de données plus élevés. Des canaux liés plus larges augmentent le débit maximal mais réduisent le nombre de canaux non chevauchants disponibles et augmentent la susceptibilité aux interférences — un compromis clé dans les déploiements denses.

Bien que le WiFi 7 supporte des canaux jusqu'à 320 MHz, à 5 GHz la largeur maximale pratique et réglementaire reste de 160 MHz. Ainsi, la principale leçon du WiFi 7 à 5 GHz n'est pas de doubler la largeur des canaux, mais d'augmenter l'efficacité, de réduire la latence et de mieux coordonner plusieurs bandes lorsque le point d'accès et les appareils le permettent.

Combien de chaînes le 5 GHz a-t-il ?

Il existe jusqu'à dix-neuf canaux 5 GHz non chevauchants contenus dans quatre groupes de bandes de 20 MHz :

  • A-Lower (5,150–5,250 GHz) : canaux 36, 40, 44, 48 — spécifiés pour un usage intérieur.
  • A-Upper (5,250–5,350 GHz) : canaux 52, 56, 60, 64 — spécifiés pour un usage intérieur.
  • Bande B (5,470–5,725 GHz) : onze canaux numérotés de 100 à 140 — usage intérieur ou extérieur.
  • Bande C (5,735–5,850 GHz) : canaux 149, 153, 157, 161, 165 — utilisation point à point extérieure ; certaines parties sont sous licence.

Les bandes A-Upper et B sont soumises à  la sélection dynamique de fréquences (DFS) dans de nombreuses régions car elles sont partagées avec les systèmes radar.

WiFi 7 et 6 GHz : Le  WiFi 7 peut également fonctionner dans la bande 6 GHz dans les pays où il est autorisé. Cette bande offre un spectre supplémentaire et permet des canaux à 320 MHz, mais sa disponibilité et ses règles de puissance dépendent de la réglementation locale. Par conséquent, un routeur « WiFi 7 » ne garantit pas automatiquement l'accès au 6 GHz : le routeur, l'appareil client et le pays doivent être compatibles.

5 GHz vs 2,4 GHz

Connaître la différence entre les fréquences sans fil 5 GHz et 2,4 GHz permet de déployer chacune de manière optimale. Le tableau ci-dessous résume les principales différences.


2,4 GHz

5 GHz

Groupes de fanfares

1 groupe

4 groupes de bandes (UNII-1/2/2e/3)

Largeur du canal

20 MHz (jusqu'à 40)

20 MHz, liable à 40/80/160 MHz

Canaux non chevauchants

3 sur 14

Jusqu'à 19

Modulation

DSSS / OFDM (802.11b/g/n/ax)

OFDM / OFDMA (802.11a/n/ac/ax)

Vitesse

Plus lent

Débits de données supérieurs à 2,4 GHz

Pénétration

Obstacles plus grands à travers

Moins de pénétration

Couverture

Étendue plus grande

Plus d'atténuation là où des obstacles sont présents

Qualité du signal

Plus congestionné ; La qualité se dégrade sous charge

Moins congestionné ; Qualité de signal supérieure

Prise en charge du WiFi 7

Oui, pour la couverture et la compatibilité

Oui ; supporte jusqu'à 160 MHz et peut participer à MLO

Canales de 320 MHz

Non

Non; nécessite 6 GHz

Comment les données sont-elles transmises à 5 GHz ?

La large bande passante 5 GHz et les multiples canaux déterminent la vitesse de liaison atteignable. Plusieurs techniques protègent la bande des interférences qui affectent le 2,4 GHz :

  • La sélection dynamique de fréquences (DFS) est requise sur certaines bandes partagées de 5 GHz afin d'éviter toute interférence avec les systèmes radar ou militaires. DFS scanne les canaux sans trafic avant la transmission — un Channel Availability Check (CAC) — et revérifie périodiquement pendant qu'un canal est en service.
  • L'OFDM rend la 5 GHz résiliente contre les interférences multi-trajets provenant des signaux réfléchis et réfractés en utilisant des dizaines de sous-porteuses orthogonales pour la transmission parallèle, réduisant ainsi les interférences entre symboles.
  • Le contrôle de la puissance de transmission (TPC) réduit la sortie des appareils sur les bandes A-Upper, B et C au minimum nécessaire pour une liaison fiable, minimisant ainsi les interférences électromagnétiques.

Les dernières normes, telles que WiFi 6 (802.11ax) et WiFi 7 (802.11be), améliorent encore l'efficacité des réseaux 5 GHz. Le WiFi 7 intègre des canaux jusqu'à 160 MHz dans la bande 5 GHz, la modulation 4KQAM, l'Opération MultiLink (MLO), ainsi que les améliorations OFDMA et MUMIO. Sur les appareils compatibles, MLO peut utiliser le 5 GHz en conjonction avec 2,4 GHz ou 6 GHz de manière coordonnée pour réduire la latence, améliorer la stabilité et mieux exploiter la capacité disponible.

Il est important de noter que  les canaux 320 MHz, l'une des caractéristiques les plus connues du WiFi 7, nécessitent la  bande 6 GHz ; ils ne sont pas disponibles dans la bande traditionnelle 5 GHz.

Avantages et inconvénients de la communication sans fil 5 GHz

Certaines sous-bandes de 5 GHz permettent une puissance isotrope rayonnée effective (EIRP) plus élevée que 2,4 GHz — en particulier pour les liaisons point à point extérieures — sous réserve des réglementations régionales. Une puissance de sortie autorisée plus élevée peut permettre de pénétrer les bâtiments et d'étendre la portée de 5 GHz sur plusieurs kilomètres sur un trajet dégagé. Comparé au 2,4 GHz, le 5 GHz offre de meilleures performances de diffusion et est peu absorbé par l'eau, ce qui lui confère une meilleure pénétration des structures humides.

Le compromis : la pénétration des objets solides reste inférieure à celle de 2,4 GHz, ce qui limite la portée et nécessite souvent plus d'énergie. Avec l'augmentation de l'adoption du 5 GHz, le coût des antennes 5 GHz, des points d'accès et  des équipements compatibles sans fil à fréquence a diminué, bien qu'il reste généralement supérieur à celui des équipements comparables à 2,4 GHz.

Applications clés du 5 GHz

Le 5 GHz est privilégié pour les réseaux sans fil (WLAN) en raison de sa vitesse et de la qualité de son signal. Les usages courants en intérieur et en extérieur incluent :

  • Accès internet 5 GHz et modem/routeurs
  • Caméras de sécurité 5 GHz et câblage de vidéosurveillance
  • Imprimantes sans fil, téléphones sans fil et babyphones
  • Lien sans fil fixe et liaisons point à point
  • Passerelles IoT (agrégation de périphérie à haut débit)
  • Wi-Fi industriel

Le 5 GHz est bien adapté aux liaisons de données sans fil fixes, certaines couvrant des distances importantes lorsque des antennes directionnelles à gain élevé sont utilisées — ce qui permet souvent d'économiser le coût des connexions câblées.

Qu'est-ce que le WiFi 5GHz ?

Le WiFi tel que spécifié par les protocoles 802.11 de la WiFi Alliance peut être délivré sur la bande 5 GHz. Les premiers Wi-Fi 5 GHz (802.11a) offraient jusqu'à 54 Mbps, tandis que les implémentations modernes 802.11ac et 802.11ax atteignent des centaines de Mbps à des vitesses multi-gigabit, selon la largeur du canal, les flux spatiaux et la qualité du signal. Les variantes 802.11 utilisant le 5 GHz incluent 802.11a, 802.11n, 802.11ac et 802.11ax. De nombreux routeurs et antennes sont bibandes et utilisent la 2,4 GHz ou la 5 GHz qui offre la meilleure connexion.

Antennes 5 GHz

L'antenne est un élément crucial pour obtenir le meilleur rendement des réseaux 5 GHz. Associez l'antenne à votre environnement de déploiement, aux points d'accès disponibles et aux objectifs de portée. Grandes catégories :

  • Les antennes directionnelles à 5 GHz concentrent l'énergie RF dans une seule direction pour une portée maximale.
  • Les antennes omnidirectionnelles de 5 GHz (dipôles omni-diffuses) rayonnent sur tout le plan horizontal.

Évaluez aussi la polarisation (verticale vs double-pol), la compatibilité MIMO et les pertes connecteurs/câbles lors de la spécification d'une antenne.

Antennes intérieures 5 GHz

Le 5 GHz convient à la connectivité intérieure ; avec un gain d'antenne adéquat, le signal traverse les murs intérieurs. Si un routeur dispose d'antennes remplaçables, une antenne à basse fréquence peut être remplacée par une 5 GHz, et un dongle WiFi 5 GHz peut améliorer la connectivité d'un ordinateur portable.

Antennes extérieures 5 GHz

Les antennes extérieures 5 GHz sont efficaces pour les liaisons point à point car certaines bandes permettent une sortie jusqu'à 4 watts EIRP. Les antennes directionnelles à gain élevé  exploitent cela pour la transmission longue distance, et le 5 GHz gère mieux la diffusion et la réflexion que le 2,4 GHz sur des trajectoires proches de la ligne de visée.

Types notables d'antennes 5 GHz

Horn : un guide d'ondes en forme de corne dirige les ondes radio ; populaire au-dessus de 1 GHz pour une directivité modérée, une large bande passante et un faible SWR. Parcourez les antennes 5 GHz.

Yagi : un design dipôle multi-éléments classique et un prolongateur Wi-Fi directionnel 5 GHz idéal pour des liaisons longue portée et haute vitesse ; les unités extérieures sont souvent logées dans un radôme protecteur.

Secteur : offre une couverture longue distance sur un large arc ; combiner plusieurs secteurs permet une couverture à 360 degrés, utile pour les ranchs, les parcs de camping-cars et les campus.

Patch/panneau : polarisé horizontalement ou verticalement, une option discrète pour la couverture intérieure ou extérieure.

Plus de choses à savoir

Pourquoi ne puis-je pas me connecter au WiFi 5GHz ?

  1. Votre appareil ou routeur peut ne pas être compatible 5 GHz — ce qui est courant avec le matériel plus ancien ou économique configuré uniquement pour le 2,4 GHz.
  2. Redémarrez l'appareil et vérifiez à nouveau le SSID 5 GHz.
  3. Si ça n'apparaît toujours pas, réinitialisez les paramètres réseau.
  4. Inspecter pour détecter des dommages matériels ; Les antennes peuvent être remplacées en cas de défaut.

Câbles et adaptateurs pour antennes WiFi 5GHz

Une antenne 5 GHz doit être connectée à votre radio avec des câbles et adaptateurs compatibles. Les types de connecteurs 5 GHz les plus courants sont SMA, RP-SMA et U.FL. Les connecteurs existent en genres mâle et femelle et peuvent nécessiter un câble ou un adaptateur spécifique selon votre antenne et votre appareil. Pour minimiser la perte d'insertion, associez les genres des connecteurs et le type de câble à votre matériel — et utilisez le coaxial à perte la plus faible possible pour la longueur de passage. Si vous ne savez pas quel câble ou adaptateur vous attendez, contactez notre support technique ou demandez un devis personnalisé.

Agrément

À mesure que la demande pour des liaisons sans fil plus rapides, propres et fiables augmente, la fréquence sans fil 5 GHz reste une pierre angulaire pour le Wi-Fi, le sans-fil fixe et les réseaux industriels. Choisir l'antenne, le câblage et la bonne stratégie de déploiement est essentiel pour débloquer ses performances complètes en intérieur comme en extérieur. Data Alliance fabrique des câbles d'antenne sur mesure et propose des antennes 5 GHz, adaptateurs et connecteurs avec livraison le jour même sur les commandes passées avant 16h MST.


 



Questions fréquentes

Qu'est-ce que la fréquence 5 GHz?

La fréquence 5 GHz fait partie de la bande des très hautes fréquences (SHF) utilisée pour transmettre l'énergie électromagnétique sous forme d'ondes radio. Il fonctionne à cinq milliards de cycles par seconde et est couramment utilisé pour les communications sans fil à haut débit, y compris les réseaux WiFi.

Est-ce que 5 GHz est la même chose que la 5G?

Le n° 5 GHz fait référence à une bande de fréquences radioélectriques, tandis que la 5G est la cinquième génération de technologie de réseau mobile. Bien que les deux soient utilisés pour la communication sans fil, ils servent à des fins différentes.

Pourquoi la bande de fréquence 5 GHz est-elle importante?

La bande 5 GHz est une bande ISM (industrielle, scientifique et médicale) qui est sans licence dans de nombreux pays. Il permet une communication sans fil rapide et fiable à moindre coût et est largement utilisé pour le WiFi et les réseaux locaux.

Combien de chaînes sont disponibles dans la bande 5 GHz?

Il y a jusqu'à 19 canaux qui ne se chevauchent pas sur quatre bandes de 20 MHz (A-Inférieure, A-Supérieure, B et C), chacune étant conçue pour des utilisations spécifiques à l'intérieur ou à l'extérieur.

Quelles sont les principales différences entre le WiFi 2,4 GHz et 5 GHz?

Le WiFi 5 GHz offre des vitesses plus rapides et moins d'interférences, mais a une portée plus courte et une pénétration murale plus faible par rapport au 2,4 GHz, qui couvre de plus grandes zones mais à des vitesses plus lentes.

Comment les données sont-elles transmises via le WiFi 5 GHz?

Les données à 5 GHz sont transmises à l'aide de technologies telles que la sélection dynamique de fréquence (DFS), le multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) et le contrôle de la puissance de transmission (TPC), qui réduisent les interférences et optimisent la qualité du signal.

Quelles sont les utilisations courantes de la communication sans fil 5 GHz?

La bande 5 GHz est utilisée pour les routeurs WiFi, les modems, les caméras de sécurité, les téléphones sans fil, les imprimantes sans fil et les liaisons de données sans fil fixes. Il est préféré pour les réseaux locaux à haut débit intérieurs et extérieurs.

Quels types d'antennes sont utilisés avec le WiFi 5 GHz?

Les antennes 5 GHz sont de type directionnel, omnidirectionnel, corne, yagi, secteur et patch. Le bon choix d'antenne dépend de la configuration pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, des exigences de portée et des besoins de couverture.

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