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Extinction 2G en France : guide complet de vérification couverture terrain avant le 31 mars 2026

Orange éteint la 2G dans 9 départements le 31 mars 2026. 3,2 millions d'appareils concernés, 290 000 ascenseurs à migrer. Méthodologie terrain pour vérifier que la 4G compense.

Takwa Sebai
Takwa Sebai
Fondatrice & CEO, HiCellTek
17 mars 2026 · 6 min de lecture

Le 31 mars 2026, Orange éteint la 2G dans 9 départements du Sud-Ouest de la France. C’est dans 14 jours. SFR et Bouygues Telecom suivent dans les mois qui viennent. D’ici fin 2026, la quasi-totalité du territoire français aura perdu son réseau 2G.

Ce n’est pas une surprise. C’est un calendrier annoncé, préparé, repoussé, puis finalement exécuté. Mais entre le planning et la réalité terrain, il y a un écart que seules des campagnes de vérification massives peuvent combler.

L’ampleur de la migration

Les chiffres qui cadrent le problème

IndicateurValeur
Date extinction 2G Orange (phase 1)31 mars 2026
Départements concernés (phase 1)9 (Sud-Ouest)
Extension au reste de la métropoleAutomne 2026
Appareils connectés encore en 2G/3G en France3,2 millions
Ascenseurs dépendant de la 2G/3G290 000 sur 650 000
Ascenseurs à migrer (obligation réglementaire)50 % du parc
Opérateurs dans le monde en cours d’extinction278 dans 83 pays
Opérateurs français concernésOrange, SFR, Bouygues Telecom

Ce qui est concerné (et souvent oublié)

L’extinction 2G ne touche pas que les vieux Nokia 3310. Elle impacte un écosystème M2M/IoT massif :

  • Ascenseurs : 290 000 unités utilisent encore des modules GSM pour la téléalarme. Un décret gouvernemental impose la migration, mais le parc est loin d’être prêt.
  • Compteurs de gaz/eau : les compteurs connectés de première génération communiquent en GPRS (2G).
  • Systèmes d’alarme : téléalarmes, télésurveillance, alarmes anti-intrusion avec transmission GSM.
  • Terminaux de paiement : certains TPE mobiles fonctionnent encore sur des modules 2G.
  • Véhicules : les systèmes eCall de première génération utilisent le 2G/3G.
  • Agriculture connectée : capteurs météo, stations d’irrigation automatisées en zones rurales.

Le risque n’est pas la perte de confort. C’est la perte de service critique. Un ascenseur sans téléalarme est un ascenseur non conforme. Un compteur de gaz sans remontée est un compteur aveugle.

Pourquoi la vérification terrain est non négociable

Le plan radio théorique ne suffit pas

Les opérateurs ont modélisé la couverture 4G de remplacement. Les outils de planification (Atoll, Planet, ASSET) produisent des cartes de couverture prévisionnelle. Mais la modélisation n’est pas la réalité.

Les écarts courants entre planification et terrain :

  • Propagation indoor : la 4G à 700 MHz (bande 28) pénètre mieux les bâtiments que la 2G à 900 MHz dans certains cas, mais les sous-sols et les parkings restent problématiques
  • Effets de masque : nouveaux bâtiments, végétation saisonnière, obstacles non référencés dans le modèle numérique de terrain
  • Interférences : la densification 4G pour compenser la 2G peut créer des interférences inter-cellulaires non prévues
  • Paramétrage réseau : les paramètres de sélection/resélection de cellule doivent être ajustés pour garantir que les terminaux IoT se rattachent correctement en 4G

Un modèle de propagation n’est qu’une estimation. Le terrain est une certitude. Et quand il s’agit de téléalarmes d’ascenseurs, la certitude est une obligation légale.

La méthodologie de vérification : 5 étapes

Étape 1 : Inventaire des zones critiques

Avant toute campagne terrain, identifier les sites où la perte de 2G est critique :

  • Bâtiments avec ascenseurs équipés de téléalarmes GSM
  • Zones rurales où la 2G était la seule technologie avec couverture indoor
  • Sites industriels avec capteurs IoT 2G
  • Zones de couverture limite où la 2G assurait un filet de sécurité

Étape 2 : Walk test indoor pré-extinction

Mesurer la couverture 4G avant l’extinction dans les zones critiques :

  • RSRP (Reference Signal Received Power) : seuil minimum -110 dBm pour un service fiable
  • RSRQ (Reference Signal Received Quality) : seuil minimum -15 dB
  • SINR : seuil minimum 0 dB pour maintenir une connexion data stable
  • Vérification de l’attachement 4G : le terminal doit se rattacher sans retomber en 2G/3G

Étape 3 : Vérification post-extinction

Après la coupure 2G, refaire les mesures dans les mêmes zones :

  • Confirmer que les terminaux IoT se sont rattachés en 4G (pas de perte de service)
  • Vérifier les débits data minimum pour les applications M2M (souvent < 100 kbps suffisent, mais la connexion doit être stable)
  • Mesurer la latence pour les applications temps réel (téléalarme : < 5 secondes)
  • Cartographier les éventuels trous de couverture 4G apparus

Étape 4 : Analyse Layer 3 des comportements de rattachement

C’est l’étape que la plupart des campagnes de vérification négligent. Le décodage Layer 3 (messages RRC et NAS) révèle :

  • Les Attach Reject avec cause #7 (EPS services not allowed) ou #15 (no suitable cells) qui indiquent des terminaux incapables de se rattacher en 4G
  • Les TAU Reject qui révèlent des problèmes de roaming interne entre zones de tracking area
  • Les tentatives de fallback 2G/3G résiduelles : si le terminal tente encore de scanner les fréquences 2G après extinction, c’est un signe de mauvais paramétrage ou de module obsolète
  • Les Service Reject pour les services voix si le terminal ne supporte pas VoLTE

Étape 5 : Cartographie et rapport d’anomalies

Générer une cartographie géoréférencée des anomalies :

  • Zones sans couverture 4G suffisante (RSRP < -110 dBm indoor)
  • Sites avec échecs de rattachement répétés
  • Zones où les modules IoT perdent leur connexion après extinction
  • Comparaison avant/après extinction avec overlay sur carte

Les modules nécessaires pour une campagne complète

RF Monitor

Mesure continue des niveaux RF (RSRP, RSRQ, SINR, RSSI) sur toutes les technologies présentes. Permet de voir en temps réel si la couverture 4G compense la disparition du 2G.

Walk Test

Enregistrement géoréférencé des mesures en déplacement à pied. Indispensable pour les vérifications indoor (bâtiments, sous-sols, parkings, cages d’ascenseurs).

L3 Decoder

Décodage en temps réel des messages RRC et NAS pour analyser le comportement de rattachement du terminal. Détecte les rejets, les fallbacks, les anomalies protocolaires.

Cartographie

Génération automatique de cartes de couverture géoréférencées à partir des mesures terrain. Export exploitable pour les équipes d’optimisation et les rapports opérateur.

Speed Test

Vérification des débits data dans les zones critiques. Même si les applications IoT n’ont pas besoin de débit élevé, la stabilité de la connexion data doit être confirmée.

Le calendrier mondial : la France n’est pas seule

PaysTechnologieÉchéance
France (Orange)2G31 mars 2026 (phase 1)
France (SFR, Bouygues)2G2026
Espagne2G/3G2026
Pays-Bas2G/3G2026
Japon (NTT DoCoMo, KDDI)3GMars 2026
Total mondial2G/3G278 opérateurs dans 83 pays

Chaque extinction dans chaque pays génère les mêmes besoins : inventaire, mesure terrain, vérification post-extinction, cartographie des anomalies.

Ce que les équipes terrain doivent faire maintenant

Pour les 9 départements du Sud-Ouest (urgence immédiate)

  1. Identifier tous les sites avec ascenseurs dans les départements concernés
  2. Mesurer la couverture 4G indoor dans les cages d’ascenseurs et sous-sols
  3. Vérifier le rattachement 4G des modules téléalarme avec un décodeur Layer 3
  4. Documenter les zones problématiques avec cartographie géoréférencée
  5. Transmettre les résultats aux équipes d’optimisation pour action corrective avant le 31 mars

Pour le reste de la France (préparation automne 2026)

  1. Cartographier les zones où la 2G est la seule technologie avec couverture indoor
  2. Planifier les campagnes de walk test dans les bâtiments critiques
  3. Anticiper les demandes de densification 4G dans les zones identifiées comme déficitaires
  4. Former les équipes terrain à l’utilisation des outils de vérification multi-techno

L’extinction 2G n’est pas une fin. C’est une transition. Et comme toute transition, elle se mesure sur le terrain, pas sur un tableau Excel. Les équipes qui commencent les vérifications aujourd’hui éviteront les urgences de demain.

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Takwa Sebai
Takwa Sebai

Fondatrice HiCellTek. +15 ans dans les télécoms, côté opérateur, côté éditeur, côté terrain. Construit l'outil terrain que les ingénieurs RF méritent.

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