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Solutions · DAS (Distributed Antenna Systems)

Systèmes DAS : nous portons le signal radio à l’intérieur des tunnels, des métros, des aéroports et des grands bâtiments.

Nous concevons et installons des systèmes à câble rayonnant et à antennes distribuées pour la couverture radio dans les tunnels routiers et ferroviaires, les métros, les aéroports et les grands bâtiments. Sur la même ligne, nous distribuons les réseaux radio professionnels (TETRA, DMR, VHF/UHF), la téléphonie cellulaire (GSM, 3G, LTE, 5G) et la rediffusion FM et DAB+.

100+
tunnels équipés d’installations de couverture radio
500+
km d’itinéraires équipés pour les concessionnaires italiens
20+
ans d’expérience sur les réseaux mission critical
SOA OS 19 Cat. II
qualification pour les marchés publics
En résumé

En tunnel, dans le métro, dans les niveaux enterrés et dans les bâtiments en béton armé, le signal radio n’entre pas depuis l’extérieur : les parois l’atténuent jusqu’à le rendre inutilisable. L’équipe de maintenance perd le contact avec la salle opérationnelle dès qu’elle franchit l’entrée, et les personnes qui se trouvent à l’intérieur ne parviennent pas à appeler le 112. Augmenter la puissance des installations extérieures ne sert à rien, car le signal s’arrête de toute façon sur les structures qu’il devrait traverser.

Un système DAS distribue le signal depuis l’intérieur : une ligne parcourt le lieu et rayonne le signal tout au long du tracé. Le câble rayonnant couvre les environnements linéaires, comme les tunnels routiers, ferroviaires et de métro ; les antennes distribuées couvrent les espaces ouverts et répartis sur plusieurs niveaux, comme les aérogares et les grands bâtiments.

Composants passifs d’un système DAS installés en applique murale
Les défis

Ce qui rend difficile le transport du signal radio dans un environnement fermé.

Les trois problèmes qu’un système DAS doit résoudre, du calcul de conception à l’exploitation quotidienne.

  • L’atténuation le long de la ligne

    La ligne de distribution perd de la puissance à chaque mètre de câble, à chaque coupleur et à chaque diviseur. Si le calcul ne tient pas compte de toutes les pertes, le dernier tronçon reste sans couverture utile tandis que le premier reçoit plus de signal que nécessaire. L’uniformité de la couverture dépend de la façon dont sont dimensionnés les composants passifs et les amplificateurs de ligne.

  • Plusieurs services sur la même ligne

    Sur la même ligne cohabitent des réseaux radio professionnels, la téléphonie cellulaire et la rediffusion FM et DAB+, chacun avec sa propre bande et son propre niveau de puissance. Il faut des filtres, des combineurs et des composants passifs choisis pour l’ensemble de la gamme de fréquences distribuées, faute de quoi les signaux d’un service perturbent ceux d’un autre.

  • Les pannes qui ne se voient pas

    Un court-circuit sur le câble rayonnant provoqué par un incendie, ou bien une ligne ouverte à cause d’un connecteur défectueux, privent de communications toute la zone desservie par ce tronçon : les équipements du local technique continuent de fonctionner et ne signalent rien. C’est pourquoi nous contrôlons en permanence la continuité de la ligne et la présence des porteuses, au lieu d’attendre le premier appel qui ne passe pas.

Le schéma

Comment se compose un système DAS.

Une ligne de distribution vue du début à la fin : l’unité maître combine les services dans le local technique, l’unité déportée ramène le signal en radiofréquence le long du parcours et le diviseur le répartit entre le câble rayonnant et les antennes distribuées.

LOCAL TECHNIQUEsources de signalTETRA · DMRGSM · LTE · 5GFM · DAB+Unité maîtrecombine les servicesliaison en fibreUnité déportéele long du parcoursdiviseuramplificateur de lignecharge de terminaisoncâble rayonnantcoupleurantennes distribuées
Câble rayonnant
Le câble rayonnant est une ligne coaxiale qui rayonne le signal sur toute sa longueur. C’est le choix retenu pour les environnements linéaires comme les tunnels, où la couverture doit être continue d’une entrée à l’autre.
Antennes distribuées
Les antennes distribuées sont alimentées par la même ligne et couvrent chacune sa propre zone. Elles sont nécessaires dans les espaces ouverts et répartis sur plusieurs niveaux, comme les aérogares, les halls et les niveaux enterrés d’un grand bâtiment.
Composants passifs
Diviseurs, coupleurs directifs et charges de terminaison répartissent le signal entre les dérivations et ferment l’extrémité de chaque tronçon. Les amplificateurs de ligne compensent l’atténuation le long du parcours.
Unité maître et unité déportée
L’unité maître combine les sources de signal et alimente la ligne de distribution. Les unités déportées, reliées en fibre optique, ramènent le signal en radiofréquence le long du parcours et alimentent les tronçons les plus éloignés.
Les systèmes

Ce que comprend un système DAS.

Les systèmes que nous réalisons et ce que contient chacun d’eux, de l’unité maître aux mesures de recette.

  • Unité maître et sources de signal

    • Stations de base radio, répéteurs et récepteurs FM et DAB+ installés dans le local technique ou le shelter
    • Unité maître qui combine les services sur la ligne de distribution et en règle les niveaux
    • Filtres, duplexeurs et combineurs en entrée, un pour chaque bande distribuée
    • Niveaux de puissance en entrée réglés service par service sur les valeurs prévues par le projet
    • Conversion du signal pour la distribution numérique en fibre optique, là où le projet la prévoit
  • Câble rayonnant

    • Pose du câble rayonnant le long du piédroit du tunnel ou dans les gaines techniques du bâtiment, à la hauteur prévue par le projet
    • Fixation à pas constant et respect du rayon de courbure minimal
    • Jonctions, connecteurs et charges de terminaison montés et étanchés contre l’humidité
    • Plusieurs tronçons alimentés séparément, là où une seule ligne ne couvre pas toute la longueur
    • Étiquetage des tronçons et des points d’accès, afin que les équipes de maintenance retrouvent chaque branche de la ligne
  • Antennes distribuées

    • Antennes installées en plafond, en applique murale et dans les niches, aux points indiqués par le calcul de couverture
    • Câbles coaxiaux de raccordement dimensionnés sur la longueur de chaque dérivation
    • Antennes aux entrées et dans les raccordements entre lieux, là où la ligne de câble rayonnant s’interrompt
    • Couverture des zones masquées : niveaux enterrés, cages d’escalier, couloirs de service et locaux techniques
    • Vérification du niveau de signal dans chaque zone desservie par les antennes
  • Composants passifs

    • Diviseurs de puissance et coupleurs directifs pour répartir le signal entre les dérivations
    • Charges de terminaison à l’extrémité de chaque tronçon
    • Atténuateurs fixes pour égaliser les niveaux entre des dérivations de longueur différente
    • Connecteurs et adaptateurs choisis pour l’ensemble de la gamme de fréquences distribuées
    • Parafoudres sur les lignes RF et raccordement à la prise de terre
  • Amplificateurs de ligne et unités déportées

    • Amplificateurs de ligne logés dans les niches et les armoires le long du parcours
    • Unités déportées qui ramènent en radiofréquence le signal arrivé par la fibre optique
    • Liaisons optiques en cascade, en étoile ou redondées, selon la longueur et la criticité du tronçon
    • Réglage des gains pour maintenir sur toute la ligne les niveaux prévus par le projet
    • Alimentation dédiée et onduleurs pour chaque équipement actif
  • Surveillance de la ligne et des services

    • TP-CCV2 dans l’armoire des stations de base radio : il signale les courts-circuits et les lignes ouvertes sur le câble rayonnant
    • Composants passifs TP-035 et TP-035A pour injecter le signal de contrôle sur la ligne sans interrompre les services
    • TP-RFX raccordé à une antenne dans le lieu couvert : il contrôle les porteuses TETRA, DMR, FM et DAB présentes
    • TP-CELLX dans le lieu couvert : il vérifie la couverture cellulaire 2G, 3G et 4G des opérateurs
    • Track-TP comme plateforme de supervision, avec notifications par e-mail, traps SNMP, WhatsApp et Telegram
  • Recette et mesures

    • Essai de continuité et d’isolement du câble rayonnant avant la mise en service
    • Rapport d’ondes stationnaires (ROS) sur les antennes, les câbles de descente et les tronçons de câble rayonnant
    • Localisation des défauts sur la ligne par la mesure de la distance au point de panne
    • Atténuation et niveaux de signal le long du parcours, comparés au calcul du projet
    • Essais de couverture et d’appel sur tous les services distribués, avec procès-verbal de recette signé
Antennes d’un système DAS installées en plafond dans un tunnel routier.
Antennes d’un système DAS installées en plafond dans un tunnel routier.
FAQ

Questions fréquentes.

Les questions qui nous sont le plus souvent posées sur ce type d’installation.

Quelle différence y a-t-il entre une installation DAS passive et une installation active ?

Ce qui change, c’est la façon dont le signal parvient jusqu’au point à couvrir. Dans une installation passive, le signal sort des équipements du local technique et ne parcourt que des câbles et des composants passifs : la solution est simple et n’exige aucun équipement à alimenter le long du parcours, mais l’atténuation du câble limite la longueur desservie. Dans une installation active, le signal circule en fibre optique jusqu’aux unités déportées installées le long du tracé, qui le ramènent en radiofréquence à proximité de la zone à couvrir : on dessert des distances plus grandes et l’on règle les niveaux service par service, en contrepartie d’équipements à alimenter et à surveiller. Le choix se fait avec le bilan de liaison, en fonction de la longueur à couvrir et du nombre de services distribués.

Les équipements qui produisent le signal sont-ils compris dans le système DAS, ou bien fournis par le propriétaire du réseau ?

Le système DAS est la partie qui porte le signal dans le lieu à couvrir : unité maître, ligne de distribution, câble rayonnant, antennes et composants passifs. Les équipements qui produisent le signal dépendent en revanche du service distribué. Pour le réseau radio du client, c’est nous qui fournissons et installons les stations de base radio ou les répéteurs dans le local technique. Pour la téléphonie cellulaire, les équipements sont fournis par l’opérateur, et le projet prévoit l’espace en baie, l’alimentation et le point de raccordement à la ligne. Pour la rediffusion FM et DAB+, les récepteurs restent dans le local technique et prennent le signal sur une antenne extérieure. La répartition des fournitures est mise par écrit avant l’ouverture du chantier, car elle établit aussi qui répond de chaque équipement lorsque l’installation est en exploitation.

Une installation DAS déjà en place peut-elle être mise à niveau avec de nouvelles bandes ou de nouveaux services ?

Souvent oui, mais l’installation existante doit d’abord être vérifiée. Câble rayonnant, antennes, diviseurs, coupleurs et connecteurs travaillent sur une gamme de fréquences définie : si la nouvelle bande entre dans cette gamme, l’intervention porte généralement sur les équipements de tête et sur les filtres d’entrée, tandis que si elle en sort, les composants passifs doivent être remplacés. Avant de chiffrer une mise à niveau, nous mesurons les lignes existantes et comparons les valeurs à celles du projet d’origine, car sur une installation de quelques années certains tronçons peuvent déjà être dégradés. Le relevé indique s’il vaut mieux mettre l’installation à niveau ou refaire la distribution.

Une installation DAS peut-elle distribuer aussi un réseau privé LTE ou 5G ?

Oui. Sur la même ligne, nous distribuons déjà des réseaux radio professionnels, la téléphonie cellulaire et la rediffusion FM et DAB+ : les bandes d’un réseau privé LTE ou 5G s’ajoutent de la même manière, après vérification du bilan de liaison. Le réseau est fourni par l’opérateur choisi par le client ; pour notre part, nous concevons la distribution, nous l’installons et nous en prononçons la recette.

De quoi dépend le coût d’un système DAS ?

Le coût dépend de quatre facteurs : la longueur ou la surface à couvrir, le nombre de services distribués sur la même ligne, le type de distribution retenu et les conditions dans lesquelles on travaille. Un environnement linéaire desservi par un seul tronçon de câble rayonnant coûte bien moins cher qu’une installation active avec unités déportées en fibre optique et plusieurs bandes distribuées. Le chantier pèse lui aussi : dans un lieu qui reste en exploitation, on travaille par créneaux horaires convenus avec le gestionnaire et les délais s’allongent. Un chiffre fiable s’obtient après l’étude de couverture et le bilan de liaison, qui établissent combien d’équipements et combien de composants passifs sont réellement nécessaires.

Contactez-nous

Chaque installation DAS part d’une visite technique sur site et d’une étude de couverture.

Pour chaque projet, nous proposons une offre technico-économique personnalisée selon les besoins du client — analyse de faisabilité, étude de couverture radio et planification de l'intervention.