Qualifier le besoin réel
Définir ce que l'objet doit produire comme donnée ou comme action, avant de choisir une technologie de connectivité.
Choisir la bonne norme radio pour chaque objet, dimensionner la connectivité, sécuriser la chaîne : Aevum Advisory vous aide à transformer un pilote IoT prometteur en service fiable, déployé sur des milliers d’objets.
Échanger avec un expert →Technologie IoT
Choisir la bonne norme radio pour chaque objet, dimensionner la connectivité, sécuriser la chaîne : Aevum Advisory vous aide à transformer un pilote IoT prometteur en service fiable, déployé sur des milliers d’objets.
Échanger avec un expert →Un pilote IoT réussi sur dix capteurs peut échouer sur dix mille, si la connectivité n'a pas été pensée pour ce changement d'échelle. La 5G apporte trois choses que la 4G ne permettait pas au même niveau : une latence assez faible pour des usages en temps réel, une densité de connexion capable d'absorber des milliers de capteurs sur une même zone, et le découpage du réseau en tranches dédiées (network slicing) pour garantir une qualité de service à un usage critique, indépendamment du trafic des autres usages sur le même réseau. Encore faut-il choisir la bonne variante pour chaque objet, entre 5G pleine puissance, 5G RedCap et technologies bas débit comme le LTE-M ou le NB-IoT : un mauvais choix se paie en coût, en autonomie ou en fiabilité une fois le projet passé à l'échelle. C'est ce choix, et sa mise en œuvre, qu'Aevum Advisory vient sécuriser.
La conception du Réseau Radio du Futur a demandé de maîtriser en profondeur l'architecture 4G/5G : couverture, disponibilité, priorisation des usages, gouvernance multi-opérateurs. Cette même compétence réseau éclaire directement les choix de connectivité d'un projet IoT.
Le déploiement d'eCall, service européen d'appel d'urgence automatique embarqué dans les véhicules, a par ailleurs demandé de maîtriser une chaîne IoT complète : capteurs embarqués, connectivité, remontée et traitement des données, interopérabilité avec les centres de gestion des appels d'urgence. Cette double expérience, réseau et chaîne IoT, permet d'aborder un projet IoT critique par le bon bout : pas seulement le capteur, mais la connectivité qui le porte et la donnée qui en résulte.



Un projet IoT réussi ne repose pas sur une technologie unique. Il assemble plusieurs briques selon ce que chaque objet doit vraiment faire.
Définir ce que l'objet doit produire comme donnée ou comme action, avant de choisir une technologie de connectivité.
Arbitrer entre 5G pleine puissance pour les usages à très faible latence ou fort débit, 5G RedCap pour les objets qui ont besoin d'un débit modéré à coût et consommation réduits, et LPWAN pour les capteurs peu gourmands en données.
Organiser la remontée, le traitement et l'interopérabilité des flux avec les systèmes existants.
Traiter la sécurité des capteurs, des passerelles et des cartes SIM comme un sujet à part entière : ils restent un point d'entrée privilégié des attaques informatiques.
Concevoir la connectivité d'une flotte de drones : transmission vidéo en temps réel, géolocalisation continue, résilience du lien en zone dégradée.
Déployer des capteurs à grande échelle sur un territoire, avec une densité de connexion et une autonomie énergétique adaptées à chaque usage : qualité de l'air, éclairage, gestion du trafic.
Connecter les lignes de production, la robotique et les capteurs de maintenance avec une latence et une fiabilité compatibles avec un usage industriel continu.
Un pilote IoT réussi sur dix capteurs peut échouer sur dix mille, si la connectivité n'a pas été pensée pour ce changement d'échelle. La 5G apporte trois choses que la 4G ne permettait pas au même niveau : une latence assez faible pour des usages en temps réel, une densité de connexion capable d'absorber des milliers de capteurs sur une même zone, et le découpage du réseau en tranches dédiées (network slicing) pour garantir une qualité de service à un usage critique, indépendamment du trafic des autres usages sur le même réseau. Encore faut-il choisir la bonne variante pour chaque objet, entre 5G pleine puissance, 5G RedCap et technologies bas débit comme le LTE-M ou le NB-IoT : un mauvais choix se paie en coût, en autonomie ou en fiabilité une fois le projet passé à l'échelle. C'est ce choix, et sa mise en œuvre, qu'Aevum Advisory vient sécuriser.
La conception du Réseau Radio du Futur a demandé de maîtriser en profondeur l'architecture 4G/5G : couverture, disponibilité, priorisation des usages, gouvernance multi-opérateurs. Cette même compétence réseau éclaire directement les choix de connectivité d'un projet IoT.
Le déploiement d'eCall, service européen d'appel d'urgence automatique embarqué dans les véhicules, a par ailleurs demandé de maîtriser une chaîne IoT complète : capteurs embarqués, connectivité, remontée et traitement des données, interopérabilité avec les centres de gestion des appels d'urgence. Cette double expérience, réseau et chaîne IoT, permet d'aborder un projet IoT critique par le bon bout : pas seulement le capteur, mais la connectivité qui le porte et la donnée qui en résulte.



Un projet IoT réussi ne repose pas sur une technologie unique. Il assemble plusieurs briques selon ce que chaque objet doit vraiment faire.
Définir ce que l'objet doit produire comme donnée ou comme action, avant de choisir une technologie de connectivité.
Arbitrer entre 5G pleine puissance pour les usages à très faible latence ou fort débit, 5G RedCap pour les objets qui ont besoin d'un débit modéré à coût et consommation réduits, et LPWAN pour les capteurs peu gourmands en données.
Organiser la remontée, le traitement et l'interopérabilité des flux avec les systèmes existants.
Traiter la sécurité des capteurs, des passerelles et des cartes SIM comme un sujet à part entière : ils restent un point d'entrée privilégié des attaques informatiques.
Concevoir la connectivité d'une flotte de drones : transmission vidéo en temps réel, géolocalisation continue, résilience du lien en zone dégradée.
Déployer des capteurs à grande échelle sur un territoire, avec une densité de connexion et une autonomie énergétique adaptées à chaque usage : qualité de l'air, éclairage, gestion du trafic.
Connecter les lignes de production, la robotique et les capteurs de maintenance avec une latence et une fiabilité compatibles avec un usage industriel continu.
