RSRP, RSRQ, SINR : valeurs normales et interprétation pour 4G et 5G
Tableau des valeurs normales RSRP, RSRQ et SINR pour 4G LTE et 5G NR. Code couleur excellent/bon/moyen/mauvais, impact sur le débit et diagnostic réseau mobile.
À retenir : Un bon RSRP est supérieur à -90 dBm, un bon RSRQ supérieur à -10 dB, et un bon SINR supérieur à 10 dB. En dessous de -110 dBm (RSRP), -15 dB (RSRQ) ou 0 dB (SINR), la qualité de service se dégrade significativement. Utilisez le calculateur RSRP/RSRQ/SINR pour évaluer votre signal.
RSRP, RSRQ et SINR sont les trois indicateurs fondamentaux de la qualité du signal radio en 4G LTE et 5G NR. Leur interprétation correcte est essentielle pour le diagnostic réseau, l’optimisation RF et la résolution de problèmes terrain. Ce guide présente les valeurs normales, les seuils d’alerte et l’impact concret de chaque indicateur sur l’expérience utilisateur.
Les trois indicateurs expliqués
RSRP (Reference Signal Received Power)
Le RSRP mesure la puissance du signal de référence reçu par le terminal. C’est l’indicateur de couverture par excellence : il indique si le signal du site cellulaire atteint le terminal avec suffisamment de puissance.
Unité : dBm (décibels par rapport à 1 milliwatt) Plage 3GPP : -44 à -140 dBm
Le RSRP est mesuré sur les Resource Elements portant le signal de référence :
- En LTE : sur les CRS (Cell-specific Reference Signals)
- En 5G NR : sur les SSB (SS/PBCH Block), d’où la notation SSB-RSRP
RSRQ (Reference Signal Received Quality)
Le RSRQ mesure la qualité du signal de référence en tenant compte de la largeur de bande et de l’interférence/bruit total. C’est un indicateur de charge cellulaire et de qualité combinées.
Formule : RSRQ = N × RSRP / RSSI
Où N = nombre de Resource Blocks et RSSI = puissance totale reçue (signal + bruit + interférences).
Unité : dB Plage 3GPP : -3 à -19.5 dB
SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio)
Le SINR mesure le rapport entre la puissance du signal utile et la puissance combinée des interférences et du bruit. C’est l’indicateur le plus directement corrélé au débit atteignable.
Unité : dB Plage typique : -10 à 30+ dB
Pour des définitions complètes et le calcul interactif de ces indicateurs, utilisez notre calculateur RSRP/RSRQ/SINR.
Tableau des valeurs normales : 4G LTE
RSRP (LTE)
| Plage (dBm) | Qualité | Couleur | Impact utilisateur |
|---|---|---|---|
| > -80 | Excellent | Vert foncé | Débit maximal, VoLTE HD, handover instantané |
| -80 à -90 | Bon | Vert | Service normal, débit élevé |
| -90 à -100 | Moyen | Jaune | Débit correct, début de dégradation en indoor |
| -100 à -110 | Faible | Orange | Débit réduit, latence accrue, coupures possibles |
| -110 à -120 | Très faible | Rouge | Service minimal, VoLTE dégradé |
| < -120 | Hors couverture | Gris | Pas de service, recherche de cellule |
RSRQ (LTE)
| Plage (dB) | Qualité | Couleur | Interprétation |
|---|---|---|---|
| > -10 | Excellent | Vert foncé | Cellule peu chargée, signal dominant |
| -10 à -12 | Bon | Vert | Charge normale |
| -12 à -15 | Moyen | Jaune | Cellule chargée ou interférences modérées |
| -15 à -17 | Faible | Orange | Forte charge ou pollution pilote |
| < -17 | Mauvais | Rouge | Interférences majeures, cellule surchargée |
SINR (LTE)
| Plage (dB) | Qualité | Couleur | Modulation / Débit |
|---|---|---|---|
| > 20 | Excellent | Vert foncé | 256QAM — débit pic (100+ Mbps/20 MHz) |
| 13 à 20 | Bon | Vert | 64QAM — débit élevé (50-100 Mbps) |
| 0 à 13 | Moyen | Jaune | 16QAM — débit modéré (10-50 Mbps) |
| -5 à 0 | Faible | Orange | QPSK — débit faible (< 10 Mbps) |
| < -5 | Mauvais | Rouge | Pas de démodulation, retransmissions |
Tableau des valeurs normales : 5G NR
SSB-RSRP (NR)
| Plage (dBm) | Qualité | Couleur | Impact utilisateur |
|---|---|---|---|
| > -80 | Excellent | Vert foncé | Débit pic NR, faible latence |
| -80 à -90 | Bon | Vert | Service NR normal |
| -90 à -100 | Moyen | Jaune | Débit NR réduit |
| -100 à -110 | Faible | Orange | Couverture limite, fallback LTE en NSA |
| < -110 | Hors couverture NR | Rouge | Retour vers LTE |
Les seuils SSB-RSRP sont légèrement décalés par rapport au LTE car les signaux SSB sont transmis via beamforming, ce qui concentre l’énergie.
SSB-SINR (NR)
| Plage (dB) | Qualité | Couleur | Modulation / Débit |
|---|---|---|---|
| > 20 | Excellent | Vert foncé | 256QAM — débit pic (500+ Mbps sur 100 MHz) |
| 13 à 20 | Bon | Vert | 64QAM — débit élevé |
| 0 à 13 | Moyen | Jaune | 16QAM — débit modéré |
| -5 à 0 | Faible | Orange | QPSK — débit minimal |
| < -5 | Mauvais | Rouge | Pas de service NR |
SS-RSRQ (NR)
| Plage (dB) | Qualité | Couleur |
|---|---|---|
| > -10 | Excellent | Vert foncé |
| -10 à -13 | Bon | Vert |
| -13 à -15 | Moyen | Jaune |
| < -15 | Mauvais | Rouge |
Relations entre RSRP, RSRQ et SINR
Ces trois indicateurs ne sont pas indépendants. Comprendre leurs relations aide au diagnostic :
Bon RSRP + mauvais SINR
Diagnostic : interférences. Le signal de la cellule serveuse est fort, mais des cellules voisines (ou des sources externes) créent de l’interférence.
Causes possibles :
- Pollution pilote (trop de cellules reçues avec un niveau comparable)
- Cellule distante avec un tilt insuffisant
- Interférences externes (radar, équipement industriel)
Actions : ajuster les tilts, réduire la puissance des cellules interférentes, vérifier le PCI planning.
Mauvais RSRP + bon SINR
Diagnostic : zone isolée. Le signal est faible mais il n’y a pas d’interférence car la zone est en limite de couverture d’une seule cellule.
Causes possibles :
- Distance au site
- Atténuation par les bâtiments (indoor)
- Obstacle naturel (colline, forêt)
Actions : densifier le réseau, augmenter la puissance ou ajuster le tilt pour étendre la couverture.
Bon RSRP + mauvais RSRQ
Diagnostic : cellule chargée. Le signal est fort mais la charge de la cellule est élevée, dégradant la qualité perçue.
Causes possibles :
- Trop d’utilisateurs connectés à la même cellule
- Trafic de données intensif (vidéo streaming, mises à jour)
Actions : équilibrer la charge entre cellules, ajouter des ressources fréquentielles, envisager une carrier aggregation plus agressive.
Impact sur le débit réel
Le SINR est le meilleur prédicteur du débit atteignable. Voici les débits typiques observés sur le terrain :
LTE (20 MHz, 2x2 MIMO)
| SINR | Modulation | CQI | Débit DL typique |
|---|---|---|---|
| 25 dB | 256QAM | 15 | 80-100 Mbps |
| 18 dB | 64QAM | 12 | 50-70 Mbps |
| 10 dB | 16QAM | 8 | 20-40 Mbps |
| 3 dB | QPSK | 4 | 5-15 Mbps |
| -2 dB | QPSK | 1 | 1-5 Mbps |
5G NR (100 MHz, 4x4 MIMO, FR1)
| SINR | Modulation | Débit DL typique |
|---|---|---|
| 25 dB | 256QAM | 500-800 Mbps |
| 18 dB | 64QAM | 300-500 Mbps |
| 10 dB | 16QAM | 100-250 Mbps |
| 3 dB | QPSK | 30-80 Mbps |
| -2 dB | QPSK | 5-20 Mbps |
Outils de mesure
Sur le terrain
Pour mesurer ces KPI sur le terrain avec un smartphone Android, une application de diagnostic réseau permet de capturer en temps réel le RSRP, RSRQ et SINR avec géolocalisation. Notre suite de diagnostic offre cette capacité avec export Excel, CSV et QMDL.
Interprétation automatisée
Notre calculateur RSRP/RSRQ/SINR permet de saisir vos valeurs mesurées et d’obtenir instantanément le diagnostic avec le code couleur et les recommandations associées.
Cas pratiques de diagnostic
Cas 1 : plainte abonné “internet lent”
Mesures relevées : RSRP = -85 dBm, RSRQ = -16 dB, SINR = 5 dB
Analyse : le RSRP est bon (couverture correcte) mais le RSRQ est mauvais (cellule très chargée) et le SINR est moyen. Le problème n’est pas la couverture mais la capacité de la cellule.
Cas 2 : plainte abonné “pas de réseau indoor”
Mesures relevées : RSRP = -118 dBm, RSRQ = -11 dB, SINR = 12 dB
Analyse : le RSRP est très faible (hors couverture indoor) mais le SINR est bon (pas d’interférence). La solution est d’améliorer la couverture indoor (small cell, DAS, ou ajustement tilt outdoor).
Cas 3 : débit 5G inférieur aux attentes
Mesures relevées : SSB-RSRP = -78 dBm, SSB-SINR = 3 dB
Analyse : excellent RSRP mais SINR médiocre. Problème d’interférence entre beams ou entre cellules NR voisines. Vérifier la planification PCI et l’optimisation beamforming.
Consultez notre guide complet du drive test 4G/5G pour apprendre à mesurer ces KPI sur le terrain de manière systématique. Pour approfondir le diagnostic réseau mobile et les outils disponibles, consultez notre glossaire technique et notre page produit.
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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