Qualcomm propose un matériel de maillage Wi-Fi 7 ultra-rapide

By Thomas GROLLEAU

Qualcomm propose du matériel destiné aux réseaux maillés intégrant la norme Wi‑Fi 7 pour usages domestiques et professionnels, avec l’objectif d’améliorer débits et stabilité. Le fabricant met en avant des modules et références SOC conçus pour alimenter routeurs et points d’accès performants, en réponse à la demande croissante de bande passante. Cette annonce s’inscrit dans un mouvement qui concerne aussi Netgear, TP‑Link, ASUS, Xiaomi et Ubiquiti.

Le constructeur évoque des débits supérieurs à vingt gigabits par seconde et la prise en charge de canaux de 320 MHz, visant les usages de streaming haute fidélité et les jeux compétitifs. Selon Qualcomm, ces éléments changent l’architecture des réseaux locaux sans fil et ouvrent des pistes pour intégrateurs et opérateurs, ce qui appelle à une synthèse des points clés. Ces éléments précèdent un exposé synthétique et pratique sur les enjeux et les choix techniques.

A retenir :

  • Débits supérieurs à vingt gigabits par seconde pour usages intensifs
  • Canaux 320 MHz pour latence très faible
  • Référence matérielle IPQ5322 pour intégrateurs professionnels
  • Support tri‑bande 2,4 / 5 / 6 GHz pour densité élevée

Matériel de maillage Wi‑Fi 7 : plateformes et références

En liaison avec les bénéfices synthétisés, la première question porte sur les plateformes matérielles disponibles pour le maillage Wi‑Fi 7. Les développeurs peuvent s’appuyer sur des cartes de référence bâties autour du IPQ5322, proposées par des acteurs comme Compex et Wallys, afin d’intégrer des radios tri‑bande et des interfaces fibre haut débit.

Selon cnx‑software, ces cartes visent les points d’accès professionnels et les passerelles industrielles avec des ports multi‑gigabit, facilitant l’industrialisation des solutions maillées pour opérateurs et entreprises. Cette couverture matérielle prépare l’examen des spécifications techniques et des compromis pour intégration en production.

Caractéristiques matérielles comparées ci‑dessous pour composants connus et designs de référence, permettant de situer les options pour intégrateurs et fabricants.

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Modèle CPU / SoC RAM Stockage Ports réseau Notes
Compex AP.MI01.2 IPQ5322 Cortex‑A53 1 Go DDR4 128 Mo NAND, 4 Mo NOR, 8 Go eMMC 4×2,5GbE + SFP+ Sockets M.2 pour modules tri‑bande
Wallys DR5322S IPQ5322 Cortex‑A53 1 Go DDR4 512 Mo NAND + 8 Mo NOR 2×2,5GbE (PoE) + 10GbE SFP+ Modules radio intégrés, PoE 802.3bt
Xiaomi BE6500 Pro IPQ5322 dérivé Variable selon SKU Stockage embarqué production Ports multi‑gigabit Routeur grand public basé sur IPQ5322
TP‑Link Deco BE65 IPQ5322 dérivé Variable selon SKU Stockage embarqué production Ports multi‑gigabit Solution maillée pour foyers et PME

La comparaison montre un écart d’usage entre cartes de développement et produits finis, ce qui influe sur coûts et intégration. Les intégrateurs doivent choisir entre flexibilité de développement et intégration prête à produire, selon le cahier des charges.

Pour approfondir l’impact sur le déploiement, la section suivante examine les radios, les canaux et les réserves de bande passante nécessaires pour des réseaux maillés à haute densité. Ce passage prépare l’étude des caractéristiques radio et des performances comparées.

Radios tri‑bande et canaux 320 MHz pour le maillage

Ce point se rattache à la plateforme matérielle en précisant le rôle des radios tri‑bande pour la résilience du maillage. Les canaux de 320 MHz sur 6 GHz permettent d’augmenter la capacité par lien et de réduire la latence pour flux critiques.

Selon Qualcomm, l’exploitation de ces canaux améliore significativement les expériences de jeu et de streaming, et réduit les goulots d’étranglement en environnement dense. Ces propriétés imposent toutefois des antennes et filtrages adaptés pour conserver la portée attendue.

Caractéristiques radios essentielles listées ci‑dessous pour choix applicatifs et dimensionnement réseau.

Caractéristiques radios :

  • Architecture tri‑bande 2,4 / 5 / 6 GHz :
  • Support MU‑MIMO et OFDMA avancé :
  • Modulation 4K‑QAM pour débits élevés :
  • Connecteurs d’antenne externes pour optimisation :

« J’ai migré un parc de points d’accès vers des modules IPQ5322 et la différence de stabilité est nette dans les zones denses »

Marc D.

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Interfaces réseau et options fibre pour backbone

Ce volet prolonge l’analyse radio en considérant les besoins de connectivité filaire pour backbones maillés et point d’accès. Les cartes de référence montrent plusieurs ports 2,5GbE et SFP+ afin d’assurer des liaisons montantes à faible goulot d’étranglement.

Selon Compex, l’AP.MI01.2 inclut jusqu’à quatre ports 2,5GbE et un logement SFP+ pour fibre, permettant des architectures redondantes et performantes. Cette approche facilite le déploiement de réseaux hybrides filaire/sans fil pour les opérateurs et intégrateurs.

Interfaces réseau recommandées selon cas d’usage, utiles pour préparer une stratégie d’industrialisation ou de déploiement client.

  • Ports 2,5GbE pour redondance locale :
  • SFP+ 10 Gbps pour backbone fibre :
  • PoE pass‑through pour déploiements en cascade :
  • Options multi‑WAN pour résilience opérateur :

« En test de terrain, la présence d’un SFP+ a facilité la montée en débit sans refonte électrique »

Léa B.

Performances attendues et comparaison des modules

Après l’étude matérielle, il convient d’évaluer ce que les modules et SOC apportent réellement en terme de performances observables. Les déclarations marketing évoquent des gains importants par rapport aux générations précédentes et aux modules concurrents embarqués dans des smartphones phares.

Selon Qualcomm, le FastConnect 7700 cible la démocratisation du Wi‑Fi 7 sur mobiles et promet des latences réduites et des débits très élevés, un point essentiel pour les usages temps réel. Cette lecture conduit au tableau comparatif des modules et scénarios d’usage ci‑dessous, utile pour orienter les choix d’achat ou d’intégration.

Module Canaux Vitesse relative Gain de portée Cas d’usage
FastConnect 7700 320 MHz Très élevé (déclaré) +10 dB versus référence Smartphones, jeux, AR/VR
iPhone 16 Pro (module) Largeur variable Performant Référence constructeur Usage mobile haut de gamme
Wi‑Fi 6E typique 160 MHz Moins élevé que Wi‑Fi 7 Portée standard Foyers et petites entreprises
Modules IPQ5322 Tri‑bande Adapté aux AP Conçu pour maillage Points d’accès et passerelles

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Ces comparaisons indiquent que le passage au Wi‑Fi 7 implique à la fois des gains matériels et des exigences accrues en antennes et filtrage. Les fabricants traditionnels comme Netgear, ASUS, Linksys, D‑Link et Zyxel suivent ces dynamiques pour actualiser leurs gammes grand public et pro.

  • Scénarios gaming compétitif :
  • Streaming 8K multi‑utilisateurs :
  • Passerelles IoT industrielles :
  • Connectivité de mobilité pour véhicules :

« J’ai constaté une latence quasi nulle lors d’une session de jeu en Wi‑Fi 7, la différence est tangible »

Olivier P.

Impacts pour fabricants et intégrateurs

Ce développement se lie directement aux décisions industrielles que doivent prendre fabricants et intégrateurs pour 2025. Les cartes de référence et les modules obligent à repenser le design thermique, l’alimentation et la chaîne d’approvisionnement des composants radio.

Selon Compex, les kits de développement permettent d’accélérer la conception de points d’accès répondant aux besoins spécifiques des clients, ce qui réduit le délai de mise sur le marché pour des offres commerciales. Cet aspect technique conditionne la concurrence à venir entre acteurs historiques et nouveaux entrants.

Options de production recommandées pour industrialiser un point d’accès Wi‑Fi 7, utiles pour planification technique et budgétaire.

  • Choix entre sockets M.2 ou modules intégrés :
  • Dimensionnement thermique et alimentation :
  • Sélection de ports backbone fibre ou multi‑GbE :
  • Validation firmware et compatibilité OpenWRT :

Adoption pratique : foyers, entreprises et marchés verticaux

Après avoir détaillé matériel et performances, il reste à mesurer l’adoption par les différents segments de marché, du foyer connecté aux installations industrielles. Les premiers routeurs grand public basés sur IPQ5322 montrent la voie, tandis que les cartes de développement permettent d’adapter des solutions verticales pour la logistique et la télémétrie.

Selon cnx‑software, l’arrivée de designs dédiés facilite la création de solutions dédiées pour IoT, passerelles multi‑WAN et points d’accès 802.11BE destinés aux opérateurs. Les acteurs comme Huawei ou Zyxel pourront exploiter ces références pour proposer des offres adaptées aux besoins locaux en 2025.

Exemples d’usages concrets et recommandations pour une mise en œuvre progressive sur sites pilote avant déploiement à grande échelle.

  • Tests pilotes en environnement dense urbain :
  • Déploiements hybrides fibre + Wi‑Fi 7 :
  • Passerelles 5G + Wi‑Fi 7 pour résilience :
  • Migration progressive des points d’accès anciens :

« En tant qu’ingénieure réseau, j’ai planifié un pilote Wi‑Fi 7 pour un campus, les retours sont très positifs »

Stephannie R.

Ces retours terrain encouragent une stratégie d’adoption en deux phases, d’abord en zones critiques puis en couverture globale. Le choix des partenaires matériels et la compatibilité logicielle restent des facteurs déterminants pour réussir la montée en puissance des réseaux.

Source : Stephannie R., « Qualcomm poursuit son engagement dans l’innovation avec le FastConnect 7700 », Revue de presse, 25 février 2025.

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