Connexion satellite Rogers pour le suivi des actifs en 2026

1. Qu’est‑ce que la connexion satellite Rogers pour le suivi des actifs ?
1.1 Présentation générale de l’offre et du partenariat Rogers + Geotab
Rogers positionne sa connexion satellite comme une extension révolutionnaire de son réseau 5G+ traditionnel. Cette innovation technologique, annoncée en février 2026, marque un tournant dans le suivi des actifs au Canada. L’opérateur canadien s’associe stratégiquement avec Geotab, leader mondial des solutions télématiques, pour créer un écosystème de localisation continue sans précédent.
Le partenariat commercial avec Geotab repose sur l’intégration du dispositif GO Anywhere Plus, spécialement conçu pour exploiter cette double connectivité. Cette collaboration permet aux entreprises de maintenir un contrôle permanent sur leurs équipements, même dans les régions les plus reculées du territoire canadien. Rogers devient ainsi le premier opérateur sans-fil national à proposer une solution hybride combinant infrastructure terrestre et spatiale.
L’objectif principal consiste à éliminer les zones aveugles traditionnelles qui handicapent le suivi des remorques et conteneurs. Selon iPhone in Canada, cette technologie révolutionnaire permet un suivi ininterrompu des actifs mobiles grâce à l’intégration des satellites Starlink de SpaceX. Cette approche hybride transforme radicalement la gestion logistique pour les industries opérant dans des environnements isolés.
1.2 Technologies sous-jacentes et infrastructure satellite
L’infrastructure technique repose sur les satellites en orbite basse de la constellation Starlink, intégrés au réseau Rogers existant. Cette architecture permet un basculement transparent entre les deux modes de connectivité selon la disponibilité du signal cellulaire. Les dispositifs Geotab GO Anywhere Plus détectent automatiquement la qualité du signal 5G+ et activent la liaison satellite lorsque nécessaire.
La connectivité satellite utilise la technologie Direct to Cell de SpaceX, éliminant le besoin d’antennes paraboliques traditionnelles. Les trackers communiquent directement avec les satellites via des puces spécialisées, maintenant ainsi une connexion permanente. Cette innovation technique représente une avancée majeure pour les entreprises dépendantes du transport et de la logistique.
Le système fonctionne de manière totalement transparente pour l’utilisateur final. Aucune configuration manuelle n’est requise, et le basculement s’effectue en quelques secondes selon les conditions de réception. Cette simplicité d’utilisation constitue un avantage concurrentiel majeur pour Rogers face aux solutions traditionnelles de suivi par satellite.
2. Comment fonctionne la technologie de basculement 5G+ vers satellite ?
2.1 Mécanisme de détection et de commutation automatique
Le processus de commutation repose sur un algorithme sophistiqué intégré aux dispositifs Geotab. Ces trackers analysent en permanence la qualité du signal du réseau 5G+ Rogers et évaluent plusieurs paramètres : intensité du signal, latence, taux d’erreur et stabilité de la connexion. Lorsque ces métriques descendent sous un seuil prédéfini, le dispositif initie automatiquement la transition vers la connectivité satellite.
Cette transition s’effectue selon une séquence optimisée pour minimiser les interruptions. D’abord, le tracker établit une liaison avec le satellite le plus proche de la constellation. Ensuite, il synchronise les données en attente et confirme la stabilité de la nouvelle connexion. Enfin, il désactive temporairement le module cellulaire pour économiser l’énergie. Tout ce processus prend généralement moins de 30 secondes.
Pour optimiser les performances, positionnez vos équipements avec une vue dégagée vers le ciel. Les obstacles comme les bâtiments ou la végétation dense peuvent affecter la qualité de la liaison satellite.
2.2 Gestion des données et synchronisation
La gestion des données diffère selon le mode de connectivité actif. En mode 5G+, les informations de localisation continue sont transmises en temps réel avec une fréquence élevée. En mode satellite, le système optimise automatiquement la fréquence de transmission pour préserver la bande passante et l’autonomie des batteries.
Les données collectées incluent les coordonnées GPS, l’horodatage, l’état des capteurs et les alertes de sécurité. Le système priorise intelligemment les informations critiques lors des transmissions satellite. Par exemple, une alerte de vol ou de mouvement non autorisé sera transmise immédiatement, tandis que les données de routine peuvent être groupées et envoyées par lots.
La synchronisation bidirectionnelle permet également de recevoir des commandes à distance. Les gestionnaires de flotte peuvent ainsi modifier les paramètres de suivi, déclencher des alertes ou demander une localisation immédiate, même lorsque les véhicules se trouvent dans les zones hors couverture cellulaire. Cette fonctionnalité s’avère particulièrement précieuse pour les opérations d’urgence ou la récupération d’équipements volés.
3. Applications pratiques pour le suivi des remorques et conteneurs
3.1 Secteurs d’activité et cas d’usage prioritaires
Le suivi des remorques et conteneurs trouve ses applications les plus pertinentes dans plusieurs secteurs clés de l’économie canadienne. L’industrie forestière, par exemple, bénéficie énormément de cette technologie pour suivre les convois de bois dans les forêts boréales où la couverture cellulaire reste limitée. Les entreprises peuvent désormais localiser leurs remorques chargées même dans les zones les plus reculées du nord de l’Ontario ou du Québec.
Le secteur minier représente un autre cas d’usage majeur. Les sites d’extraction, souvent situés dans des régions isolées, nécessitent un suivi constant des équipements lourds et des conteneurs de minerais. La solution Rogers-Geotab permet un contrôle permanent de ces actifs de haute valeur, réduisant significativement les risques de vol et optimisant la logistique d’approvisionnement.
L’agriculture moderne tire également parti de cette innovation. Les exploitations agricoles étendues, particulièrement dans les Prairies canadiennes, peuvent maintenant suivre leurs équipements mobiles sur de vastes superficies. Cette capacité améliore l’efficacité opérationnelle et facilite la maintenance préventive des machines agricoles coûteuses.
3.2 Avantages opérationnels et retour sur investissement
Les entreprises adoptant cette technologie observent plusieurs bénéfices mesurables. Premièrement, la réduction des pertes d’équipements génère des économies substantielles. Les statistiques montrent que le suivi des actifs par satellite diminue les vols de 60 à 80% comparativement aux systèmes traditionnels. Cette protection accrue justifie rapidement l’investissement initial.
Deuxièmement, l’optimisation des itinéraires devient possible grâce à la visibilité complète sur la localisation des véhicules. Les dispatchers peuvent réagir en temps réel aux imprévus et réaffecter les ressources selon les besoins. Cette flexibilité opérationnelle se traduit par une réduction des coûts de carburant et une amélioration du service client.
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Voici les principaux indicateurs de performance améliorés :
| Métrique | Amélioration moyenne | Impact financier |
|---|---|---|
| Réduction des vols | 60-80% | 50 000$ – 200 000$ économisés/an |
| Optimisation carburant | 15-25% | 30 000$ – 80 000$ économisés/an |
| Temps de récupération | 70% plus rapide | Réduction des pertes de 40% |
| Maintenance préventive | 30% plus efficace | 20 000$ – 60 000$ économisés/an |
3.3 Intégration avec les systèmes existants
L’intégration du système Rogers-Geotab s’effectue généralement sans perturbation majeure des opérations existantes. Les API Geotab permettent une connexion fluide avec les logiciels de gestion de flotte déjà en place. Cette compatibilité évite les coûts de migration et accélère l’adoption par les équipes opérationnelles.
Les tableaux de bord personnalisables offrent une vue consolidée des actifs, qu’ils soient connectés via 5G+ ou satellite. Les gestionnaires peuvent définir des alertes géographiques, surveiller la consommation de carburant et analyser les patterns de déplacement. Ces fonctionnalités analytiques transforment les données de localisation en insights actionnables pour l’optimisation continue des opérations.
4. Couverture géographique et limites dans les zones hors couverture cellulaire
4.1 Étendue de la couverture satellite au Canada
La couverture satellite Rogers s’étend sur l’ensemble du territoire canadien situé au sud du 58e parallèle nord. Cette délimitation géographique englobe la majorité des centres urbains et des zones industrielles du pays, incluant toutes les provinces maritimes, le sud de l’Ontario et du Québec, ainsi que les régions peuplées des Prairies et de la Colombie-Britannique.
Selon Rogers, cette couverture représente une avancée significative pour les zones hors couverture cellulaire traditionnelle, qui constituent environ 82% du territoire canadien. La technologie satellite comble ainsi un vide critique pour les entreprises opérant dans des régions où l’infrastructure cellulaire demeure limitée ou inexistante.
Cependant, certaines limitations géographiques persistent. Les territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et les régions les plus septentrionales du Yukon restent partiellement couverts. Cette restriction s’explique par l’orbite des satellites Starlink, optimisée pour les latitudes moyennes. Les entreprises opérant dans l’Arctique canadien doivent donc évaluer soigneusement la faisabilité technique avant d’investir dans cette solution.
4.2 Contraintes techniques et environnementales
La connectivité satellite nécessite une visibilité directe vers le ciel pour fonctionner optimalement. Les obstacles physiques comme les bâtiments élevés, les ponts couverts ou la végétation dense peuvent affecter la qualité du signal. Cette contrainte s’avère particulièrement importante pour le suivi des remorques et conteneurs circulant en milieu urbain dense ou forestier.
Les conditions météorologiques extrêmes influencent également les performances. Les tempêtes de neige intenses, fréquentes au Canada, peuvent temporairement dégrader la liaison satellite. Toutefois, le système compense automatiquement en augmentant la puissance de transmission ou en reportant les transmissions non critiques jusqu’à l’amélioration des conditions.
Attention aux environnements industriels avec beaucoup d’interférences électromagnétiques. Les sites miniers ou les installations pétrolières peuvent nécessiter des ajustements de configuration pour maintenir une connectivité stable.
4.3 Performance comparée selon les régions
L’analyse des performances révèle des variations significatives selon les régions canadiennes. Les provinces maritimes bénéficient d’une couverture particulièrement stable grâce à leur position géographique favorable et à l’absence d’obstacles topographiques majeurs. Rogers a d’ailleurs annoncé l’inclusion gratuite du service satellite dans tous les plans 5G+ de cette région.
Les régions montagneuses de l’Ouest canadien présentent des défis spécifiques. Les vallées encaissées et les reliefs accidentés créent des zones d’ombre temporaires. Cependant, la constellation de satellites en mouvement constant compense généralement ces limitations en quelques minutes. Les entreprises forestières et minières de Colombie-Britannique rapportent une satisfaction globale malgré ces interruptions ponctuelles.
Voici un aperçu des performances régionales :
- Provinces maritimes : Couverture optimale (95-98% de disponibilité)
- Sud de l’Ontario/Québec : Très bonne couverture (90-95% de disponibilité)
- Prairies : Bonne couverture (85-92% de disponibilité)
- Montagnes Rocheuses : Couverture variable (75-88% de disponibilité)
5. Étapes pour évaluer un déploiement en entreprise
5.1 Analyse des besoins et audit de la flotte existante
La première étape consiste à réaliser un audit complet de vos actifs mobiles actuels. Identifiez précisément quels équipements nécessitent un suivi constant et dans quelles zones géographiques ils opèrent. Cette analyse doit inclure les remorques, conteneurs, véhicules de service et équipements spécialisés selon votre secteur d’activité.
Évaluez ensuite vos contraintes opérationnelles actuelles. Documentez les incidents de perte ou de vol survenus au cours des dernières années, ainsi que les coûts associés. Analysez également les zones où vos équipements perdent régulièrement la connectivité, causant des retards ou des inefficacités opérationnelles. Cette documentation servira de référence pour mesurer le retour sur investissement.
Considérez vos objectifs à moyen terme. Si vous planifiez une expansion vers des régions plus isolées ou si votre activité dépend de plus en plus du transport longue distance, le déploiement en entreprise de cette technologie devient stratégique. Les entreprises proactives qui anticipent ces besoins obtiennent généralement de meilleurs résultats que celles qui réagissent aux problèmes.
5.2 Phase pilote et test de faisabilité
Lancez un projet pilote avec un échantillon représentatif de votre flotte. Sélectionnez 10 à 20% de vos actifs les plus critiques ou ceux opérant dans les zones les plus problématiques. Cette approche progressive permet de valider la technologie sans risquer l’ensemble de vos opérations. Geotab recommande une période de test de 3 à 6 mois pour obtenir des données statistiquement significatives.
Durant cette phase, mesurez rigoureusement les performances. Suivez la disponibilité de la connectivité, la précision de la localisation et la fiabilité des transmissions de données. Comparez ces métriques avec vos systèmes actuels pour quantifier l’amélioration. N’oubliez pas de former vos équipes aux nouveaux outils et de recueillir leurs retours d’expérience.
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Voir les codes promoDocumentez également les défis rencontrés et les solutions développées. Cette connaissance facilitera le déploiement à grande échelle et permettra d’optimiser les procédures opérationnelles. Les entreprises qui investissent dans cette phase d’apprentissage obtiennent généralement de meilleurs résultats lors du déploiement complet.
5.3 Planification du déploiement complet
Élaborez un calendrier de déploiement échelonné sur 6 à 12 mois selon la taille de votre flotte. Priorisez les actifs selon leur valeur et leur exposition aux risques. Les équipements les plus coûteux ou ceux opérant dans les zones les plus isolées doivent être équipés en priorité. Cette approche maximise rapidement les bénéfices tout en gérant les coûts d’investissement.
Préparez vos équipes au changement. Organisez des formations sur les nouveaux tableaux de bord et les procédures d’urgence. Désignez des champions internes qui maîtrisent la technologie et peuvent assister leurs collègues. L’adoption réussie dépend autant de l’accompagnement humain que de la performance technique.
Établissez des partenariats stratégiques pour optimiser votre investissement. Explorez les solutions eSIM pour vos autres besoins de connectivité mobile, comme Airalo pour les déplacements internationaux de vos équipes ou Saily pour des solutions de connectivité complémentaires. Cette approche intégrée peut générer des synergies et des économies d’échelle.
Voici les étapes clés du déploiement :
- 1. Mois 1-2 : Formation des équipes et installation pilote
- 2. Mois 3-4 : Évaluation des résultats et ajustements
- 3. Mois 5-8 : Déploiement progressif par priorité d’actifs
- 4. Mois 9-12 : Finalisation et optimisation continue
Pour approfondir vos connaissances sur les partenariats technologiques innovants, consultez notre analyse des collaborations dans le secteur des télécommunications. Vous pouvez également explorer notre guide sur la collaboration entre IA et réseaux pour comprendre les enjeux techniques de ces nouvelles infrastructures.
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Recevoir le guide6. Conclusion
La connexion satellite Rogers pour le suivi des actifs représente une innovation majeure qui transforme la gestion logistique au Canada. Cette solution hybride combinant le réseau 5G+ et les satellites en orbite basse élimine définitivement les zones aveugles qui handicapaient jusqu’alors le suivi des remorques et conteneurs. Les entreprises peuvent désormais maintenir une localisation continue de leurs équipements, même dans les régions les plus isolées du territoire canadien.
Le succès de votre déploiement en entreprise dépendra d’une évaluation rigoureuse de vos besoins et d’une approche progressive. Commencez par un projet pilote, mesurez les performances et adaptez vos procédures avant le déploiement complet. Cette technologie révolutionnaire offre un avantage concurrentiel décisif pour les entreprises visionnaires qui sauront l’adopter efficacement.




