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6G France : les préparatifs ont commencé !

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Longtemps décriée, notamment en raison des difficultés rencontrées par le déploiement de la 5G, la 6G en France n'est pourtant pas qu'un simple rêve technologique. L'Institut Mines-Télécom a d'ores et déjà annoncé le lancement de la plateforme nationale France 6G et un programme de recherche dédié. L'objectif est clair : positionner le pays à l'échelle internationale.

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France 6G : une mission d'envergure nationale

france

La course est lancée. Le 5 novembre 2025, l’Institut Mines-Télécom (IMT) officialisait la feuille de route de la plateforme « France 6G », avec pour objectif de fédérer l’écosystème français autour de la recherche, de l’innovation et de la standardisation des réseaux mobiles du futur.

Avec cette plateforme, la mission est claire : favoriser les échanges entre innovateurs et spécialistes des standards, partager les priorités de politique publique, et coordonner les contributions françaises aux instances de standardisation.

Le soutien des acteurs engagés dans des projets européens, notamment au sein du programme JU SNS (Joint Undertaking sur les systèmes numériques) est un autre objectif essentiel mentionné par l'Institut Mines-Télécom.

En mobilisant tous ces profils, la France vise à renforcer son influence dans la course mondiale à la 6G, tout en gardant la main sur sa souveraineté numérique.

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Le déploiement de la 6G en France ne se fera pas de manière désordonnée. La plateforme France 6G sera un espace participatif via laquelle les acteurs impliqués pourront échanger à tout moment.

Les réseaux du futur, des investissements concrets

argent

Le programme de recherche « Réseaux du Futur » a été lancé en juillet 2023 déjà. Il est co-piloté par l’IMT, le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et le CNRS.

Son financement est à la hauteur des ambitions du gouvernement : 65 millions d’euros dans le cadre du plan France 2030, avec une dimension de soutien stratégique, afin d'alimenter la recherche sur dix grands projets ciblés, autour des technologies clefs de la 6G, tout en développant de nouvelles "briques technologiques" pour l’industrie des télécoms.

De surcroît, l'Institut des Mines-Télécom a à cœur de mettre en œuvre un centre de valorisation des actifs de propriété intellectuelle, tout en veillant à ce que les standards futurs intègrent des valeurs sociétales et environnementales.

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La roadmap de France 6G repose sur plusieurs piliers technologiques identifiés comme essentiels par les experts nationaux :

  • Les réseaux non terrestres (NTN) ;
  • La cybersécurité et la résilience des réseaux ;
  • L'IA native ;
  • Les surfaces reconfigurables et antennes intelligentes ;
  • Enfin, le Joint Communication & Sensing (JCAS).

5G, 6G, quelles différences ?

Principales différences entre la 5G et la 6G - 9 décembre 2025
Critère5G6G (projections)
Vitesse / débit maximal
  • Débits jusqu’à ≈ 20 Gbit/s selon certaines études
  • Supporte déjà des usages très rapides
  • Optimisé pour la large bande mobile (eMBB)
  • Débits théoriques jusqu’à ~1 Tbit/s selon de nombreux articles.
  • Capacité multipliée : usage de bandes très hautes fréquences (THz).
  • Conçu pour des usages massifs et immersifs (holographie, jumeaux numériques…).
Latence
  • Latency typique autour de ~1 ms dans les conditions optimales.
  • Déjà adaptée pour des usages sensibles (IoT, communications temps réel)
  • Fiabilité élevée mais pas “quasi-instantanée”
  • Latence projetée très basse, de l’ordre de 10-100 µs (microsecondes).
  • Permet des usages ultra-réactifs : chirurgie à distance, internet tactile, jumeaux numériques.
  • Fiabilité fortement renforcée (critique pour les applications ultra-sensibles).
Spectre / bandes de fréquences
  • Utilisation de bandes sub-6 GHz et ondes millimétriques (mmWave) selon le déploiement.
  • Couvre une gamme large mais limitée par rapport aux projections 6G.
  • Propagation connue, infrastructure déjà partiellement en place.
  • Exploitation prévue des fréquences térahertz (THz), bien plus élevées que pour la 5G.
  • Possibilité d’utiliser la communication par lumière visible (VLC) pour certains usages.
  • Augmentation très forte de la bande disponible, ouvrant la voie à des capacités massives.
Densité de connexions
  • Déjà conçue pour supporter un grand nombre d’appareils (IoT, mobiles, etc.).
  • Architecture “massive MIMO” pour gérer plusieurs connexions simultanées.
  • Optimisée pour la densité dans les zones urbaines.
  • Prévision de densité jusqu’à ~10⁷ appareils par km², selon certains scénarios.
  • Support ultra-massif envisagé : IoT, “Internet des nano-objets”, drones, etc.
  • Réseaux plus intelligents avec allocation dynamique des ressources via l’IA.
Cas d’usage
  • Internet mobile ultra-rapide, IoT massif, villes intelligentes.
  • Véhicules connectés, réalité virtuelle / augmentée (mais à des limites).
  • Applications industrielles (usines, automatisation, etc.).
  • Holographie, communications immersives, “tactile internet” (ressentir à distance).
  • Jumeaux numériques, villes 3D, réseaux fortement autonomes.
  • Intégration de la détection / du “sensing” : le réseau peut aussi “voir” son environnement.
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