38 band lte: Частотные диапазоны LTE в России
Что такое LTE Band 3, Band 7, Band 20? Бэнды LTE в России
В описании различного оборудования для работы в сетях мобильной связи нередко встречаются такие характеристики, как поддержка «Band 3, Band 7, Band 20». Способность LTE-модема или смартфона работать в тех или иных «бэндах» напрямую связана с доступными для оборудования стандартами сотовой связи и мобильного интернета. Что такое бэнды LTE и какие бэнды используются в России? Давайте разбираться!
Что такое бэнд LTE?
Если говорить простым языком, то бэнды соответствуют определенным частотным диапазонам, используемым в сотовой связи. Так, под LTE Band 7 подразумевается, что мобильная 4G-сеть работает в диапазоне 2600 МГц. Полный список утвержденных бэндов и частот можно легко найти в справочной литературе или открытых интернет-источниках.
Помимо основной частоты приема и передачи данных, каждому бэнду соответствует набор сопутствующих уникальных характеристик, таких как доступная ширина канала и режим дуплекса. Например, одни бэнды рассчитаны на режим частотного разделения (
Бэнды сотовой связи в России могут не соответствовать бэндам, используемым на территории других стран. Всего существует 88 бэндов LTE, однако на практике в каждой стране используется лишь несколько. Выделение тех или иных частот для нужд операторов мобильной связи происходит на государственном уровне и обычно учитывает особенности существующей инфраструктуры специальной, военной и гражданской связи.
Давайте же рассмотрим, какие бэнды сотовой связи используются в России!
Сотовая связь второго поколения (2G)
Сплошная нумерация бэндов была введена для описания стандартов 3G и 4G (LTE), однако в некоторых случаях в литературе можно встретить упоминания GSM Band 3 или GSM Band 8. Поскольку GSM-сети используют те же частоты, что и более поздние поколения связи, становится возможным использование нумерации бэндов по аналогии, поэтому в случае с GSM-сетями корректнее говорить об «эквивалентных бэндах». Чаще бэнды GSM записываются просто с указанием частоты (например, GSM-900 или GSM-1800).
GSM-900
Uplink: 890–915 МГц
Downlink: 935–960 МГц
Наиболее распространенный GSM-стандарт, работающий на частоте 900 МГц. Низкая частота обеспечивает превосходную дальность распространения сигнала до 30 км, что позволяет операторам создать ковровое покрытие надежной голосовой связью. GSM-900 работает как в городах, так и в сельской местности, включая отдаленные населенные пункты. Связь 2G сопровождает водителей транспортных средств при движении по федеральным и междугородним трассам. Классические сети GSM-900 используются всеми операторами, кроме Tele2.
Оборудование для усиления GSM-900
GSM-E900, EGSM (Extended GSM), GSM Band 8
Uplink: 880–915 МГц
Downlink: 925–960 МГц
В отличие от простого GSM-900, этот расширенный стандарт 2G получил дополнительные 10 МГц во входящем и нисходящем каналах. Появление EGSM напрямую связано с чрезмерно интенсивным использованием «классического» GSM в городах. В определенный момент операторам потребовался дополнительный частотный ресурс, который был выделен государственными органами под нужды сотовой связи.
GSM-1800, DCS-1800, GSM Band 3
Uplink: 1710–1785 МГц
Downlink: 1805–1880 МГц
Альтернативный частотный диапазон сетей второго поколения, работающий на частоте 1800 МГц. В отличие от GSM-900, GSM-1800 чаще всего встречается в городах и крупных населенных пунктах и не используется для коврового покрытия территории. Стандарт был введен постепенно как ответ на нехватку свободных полос в сетях GSM-900. Расширение диапазонов с течением времени обусловлено как возникновением новых стандартов, так и ростом числа абонентов, а также появлением новых операторов на рынке услуг мобильной связи. Сети GSM-1800 используются всеми операторами, в том числе Tele2 (кроме Москвы, где оператор не получил лицензию на этот диапазон).
Оборудование для усиления GSM-1800
Как уже было отмечено выше, для обозначения 2G-стандартов обычно используется буквенная номенклатура с численным значением частоты передачи данных. Однако изредка встречаются попытки применить универсальную номенклатуру бэндов, используемую для 3G/4G-связи. В такой записи сети GSM-E900 соответствуют GSM Band 8, а сети GSM-1800 могут быть названы GSM Band 3.
Сотовая связь третьего поколения (3G)
3G Band 1 (
Uplink: 1920–1980 МГц
Downlink: 2110–2170 МГц
Главный 3G-диапазон, работающий в российских городах, поселках и других населенных пунктах. UMTS-2100 способен предоставить максимальную скорость мобильного интернета, доступную в режиме 3G. Дальность действия сети достигает 15 км от базовой станции. Стандарт 3G Band 1 применяется всеми без исключения операторами сотовой связи.
Оборудование для усиления 3G Band 1 (UMTS-2100)
3G Band 8 (UMTS-900)
Uplink: 880–915 МГц
Downlink: 925–960 МГц
Стандарт используется оператора связи вблизи военных частей, границ, аэропортов и прочих объектов, где диапазон 2100 МГц занят под нужды специальной связи. UMTS-900 является дополнительным стандартом и редко встречается в городах, поскольку в крупных населенных пунктах выгоднее использовать UMTS-2100 с большей полосой пропускания и, как следствие, с более высокой скоростью мобильного интернета.
Оборудование для усиления 3G Band 8 (UMTS-900)
Бэнды LTE в России
LTE Band 3 (LTE-1800)
Uplink: 1710–1785 МГц
Downlink: 1805–1880 МГц
Стандарт использует частотный диапазон 1800 МГц, совпадающий с диапазоном GSM-сетей. При создании 4G-сети на базе уже построенной 2G-инфраструктуры операторы, как правило, сохраняют исходную сеть и выделяют часть диапазона под новую 4G-сеть. LTE Band 3 встречается как в городах, так и в сельской местности. Данный вид связи работает в дуплексном режиме FDD с частотным разделением нисходящего и восходящего канала.
Оборудование для усиления LTE Band 3 (LTE-1800)
LTE Band 7 (LTE-2600)
Uplink: 2500–2570 МГц
Downlink: 2620–2690 МГц
Ведущий 4G-стандарт, занимающий частотный диапазон 2600 МГц. Благодаря широкой полосе частот, LTE-2600 отличается самой высокой скоростью работы мобильного интернета. В то же время высокая частота стандарта обеспечивает небольшую дальность распространения радиоволн. LTE Band 7 используется в городах и крупных населенных пунктах, обладающих развитой инфраструктурой операторов связи и высокой плотностью установки базовых вышек. Дуплексный режим бэнда — FDD.
Оборудование для усиления LTE Band 7 (LTE-2600)
LTE Band 20 (LTE-800)
Uplink: 832–862 МГц
Downlink: 791–821 МГц
«Низкочастотный» стандарт LTE Band 20, применяемый операторами за городом для коврового покрытия и в городах для поддержки агрегации частот (передачи данных в нескольких стандартах мобильного интернета одновременно). Нередко LTE-800 используется для сплошного покрытия территории, охвата участков федеральных трасс и пригородной зоны. Интересная техническая особенность представленного стандарта: в отличии от других «бэндов» российских LTE-сетей, у LTE-800 частоты канала Uplink расположены выше частот Downlink.
Оборудование для усиления LTE Band 20 (LTE-800)
LTE Band 31 (LTE-450)
Uplink: 452,5–457,5 МГц
Downlink: 462,5–467,5 МГц
Достаточно редкий низкочастотный стандарт LTE Band 31 на частоте 450 МГц. Используется только оператором Skylink для сплошного покрытия мобильной сетью больших территорий. Сети на основе LTE-450 работают в Москве, Подмосковье, и еще нескольких крупных городах и областях. К существенным недостаткам LTE Band 31 можно отнести узкую полосу частот, что значительно ограничивает скорость работы мобильного интернета. Дуплексный режим бэнда — FDD.
LTE Band 38 (LTE-2600 TDD)
Uplink/Downlink: 2570–2620 МГц
Единственный российский LTE-стандарт, работающий в режиме TDD (дуплексный режим с разделением по времени). Как было отмечено в вводной части статьи, в режиме TDD устройство одновременно может либо принимать, либо передавать сигнал, поэтому в каналах Uplink и Downlink используется общий частотный диапазон. LTE Band 38 применяется в Москве и Подмосковье, а также некоторых других городах. Чаще всего операторы добавляют LTE Band 38 для поддержки агрегации частот с другими стандартами мобильного интернета.
Прочие бэнды LTE
Выше мы перечислили основные бэнды LTE, которые активно используются в России. Однако нельзя оставить «за кадром» диапазоны 900 и 2100 МГц, который также могут использоваться для построения 4G-сетей. В рамках подхода технологической нейтральности операторы получили возможность заново использовать диапазоны GSM и 3G для расширения LTE-покрытия. На сегодняшний день сети LTE Band 1 и LTE Band 8 встречаются относительно редко, однако в дальнейшем можно ожидать более широкого распространения этих бэндов.
Сводная таблица бэндов 2G/GSM в России
Общепринятое название |
Band (эквивалентный) |
Uplink |
Downlink |
GSM-900 |
— |
890–915 МГц |
935–960 МГц |
GSM-E900, EGSM, Extended GSM |
8 |
880–915 МГц |
925–960 МГц |
GSM-1800, DCS-1800 |
3 |
1710–1785 МГц |
1805–1880 МГц |
Сводная таблица бэндов 3G/UMTS в России
Общепринятое название |
3G Band |
Uplink |
Downlink |
UMTS-2100 |
1 |
1920–1980 МГц |
2110–2170 МГц |
UMTS-900 |
8 |
880–915 МГц |
925–960 МГц |
Сводная таблица бэндов 4G/LTE в России
Общепринятое название |
LTE Band |
Uplink |
Downlink |
Дуплекс |
LTE-2100 |
1 |
1920–1980 МГц |
2110–2170 МГц |
FDD |
LTE-1800 |
3 |
1710–1785 МГц |
1805–1880 МГц |
FDD |
LTE-2600 |
7 |
2500–2570 МГц |
2620–2690 МГц |
FDD |
LTE-900 |
8 |
880–915 МГц |
925–960 МГц |
FDD |
LTE-800 |
20 |
832–862 МГц |
791–821 МГц |
FDD |
LTE-450 |
31 |
452,5–457,5 МГц |
462,5–467,5 МГц |
FDD |
LTE-2600 TDD |
38 |
2570–2620 МГц |
TDD |
Частоты сотовой связи 2G, 3G, 4G, 5G сотовых операторов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota и др.
Полосы частот 5G
Band | Uplink | Downlink | Duplex |
n1 | 1920 – 1980 MHz | 2110 – 2170 MHz | FDD |
n2 | 1850 – 1910 MHz | 1930 – 1990 MHz | FDD |
n3 | 1710 – 1785 MHz | 1805 – 1880 MHz | FDD |
n5 | 824 – 849 MHz | 869 – 894 MHz | FDD |
n7 | 2500 – 2570 MHz | 2620 – 2690 MHz | FDD |
n8 | 880 – 915 MHz | 925 – 960 MHz | FDD |
n20 | 832 – 862 MHz | 791 – 821 MHz | FDD |
n28 | 703 – 748 MHz | 758 – 803 MHz | FDD |
n38 | 2570 – 2620 MHz | 2570 – 2620 MHz | TDD |
n41 | 2496 – 2690 MHz | 2496 – 2690 MHz | TDD |
n50 | 1432 – 1517 MHz | 1432 – 1517 MHz | TDD |
n51 | 1427 – 1432 MHz | 1427 – 1432 MHz | TDD |
n66 | 1710 – 1780 MHz | 2110 – 2200 MHz | FDD |
n70 | 1695 – 1710 MHz | 1995 – 2020 MHz | FDD |
n71 | 663 – 698 MHz | 617 – 652 MHz | FDD |
n74 | 1427 – 1470 MHz | 1475 – 1518 MHz | FDD |
n75 | N/A | 1432 – 1517 MHz | SDL |
n76 | N/A | 1427 – 1432 MHz | SDL |
n77 | 3.3 – 4.2 GHz | 3.3 – 4.2 GHz | TDD |
n78 | 3.3 – 3.8 GHz | 3.3 – 3.8 GHz | TDD |
n79 | 4.4 – 5.0 GHz | 4.4 – 5.0 GHz | TDD |
n80 | 1710 – 1785 MHz | N/A | SUL |
n81 | 880 – 915 MHz | N/A | SUL |
n82 | 832 – 862 MHz | N/A | SUL |
n83 | 703 – 748 MHz | N/A | SUL |
n84 | 1920 – 1980 MHz | N/A | SUL |
n85 | 2496 – 2690 MHz | N/A | SUL |
n257 | 26.5 – 29.5 GHz | 26.5 – 29.5 GHz | TDD |
n258 | 24.25 – 27.5 GHz | 24.25 – 27.5 GHz | TDD |
n260 | 37 – 40 GHz | 37 – 40 GHz | TDD |
Частоты 5G в России
На апрель 2021 года МТС запустил в Москве полосу n79.
Частоты 2G/3G/4G в России
На данной картинке изображено распределение частот от 450 до 2700 МГц по операторам с обозначением ARFCN. Распределение 900 и 1800 МГц указано для Московского региона, остальные диапазоны являются федеральными, т.е. одинаковыми для всех регионов. Индивидуальное распределение диапазона 900 МГц между операторами по регионам России.
Индивидуальное распределение диапазона 1800 МГц между операторами по регионам России.
Название стандарта | Частотные диапазоны | Значок на телефоне | Возможные обозначения диапазонов работы в телефонах и программах | Диапазон значений ARFCN, UARFCN или EARFСN |
---|---|---|---|---|
GSM-900 (2G) | 900 МГц (Band 8) | E, G, нет значка | GSM900, EGSM900, Band 8 | 0.. 124 |
GSM-1800 (2G) | 1800 МГц (Band 3) | E, G, нет значка | GSM1800, DCS, DCS1800, Band 3, Band 4 | 512.. 885 |
UMTS-900 (3G) | 900 МГц (Band 8) | 3G, H, H+ | UMTS900, Band 8 | 2937.. 2712 |
UMTS-2100 (3G) | 2100 МГц (Band 1) | 3G, H, H+ | UMTS2100, WCDMA2100, Band 1 | 10562.. 10838 |
LTE-800 (4G, LTE) | 800 МГц (Band 20) | 4G, LTE | 800MHz, Band 20 | 6150.. 6449 |
LTE-1800 (4G, LTE) | 1800 МГц (Band 3) | 4G, LTE | LTE1800, DCS, DCS1800, Band 3, Band 4 | 1200.. 1949 |
LTE2600 FDD (4G, LTE) | 2600 МГц (Band 7) | 4G, LTE | LTE2600, Band 7 | 2750.. 3449 |
LTE2600 TDD (4G, LTE) ** | 2600 МГц (Band 38) | 4G, LTE | Band 38 | 37750.. 38249 |
Как выбрать усилитель сотовой связи можно почитать ТУТ.
Измерение уровней сигналов и частот GSM, 3G, 4G с помощью IPhone.
Измерение уровней сигналов и частот GSM, 3G, 4G с помощью Android версии 7.0 и выше.
Как определить частоту сотовой связи на телефоне
Комментарии
- 4G потенциально работает во всех частотных диапазонах – 800, 900, 1800, 2100, 2600 МГц.
- LTE Band 38 (2600 TDD) используется операторами Мегафон и МТС только в Москве. Репитеры под него существуют, но по факту, смысла в нём нет.
- Yota – это виртуальный оператора Мегафон, т.е. там где есть Мегафон значит там есть и Yota .
- LTE Band 7 (2600 МГц) используется только в городах.
- LTE Band 3 (1800 МГц) имеет самый быстрый интернет в загородной местности.
- LTE Band 20 (800 МГц) – низкая скорость, но самый большой радиус действия от базовой станции. На данной картинке в верху страницы изображено распределение частот от 450 до 2700 МГц по операторам с обозначением ARFCN . Распределение 900 и 1800 МГц указано для Московского региона, остальные диапазоны являются федеральными, т.е. одинаковыми для всех регионов.
Комплекты для усиления сотовой связи и интернета
Для модема и роутера
Топ продажАнтенна 11 дБ, Кронштейн, Кабельная сборка 10м 3DFB, Переходник
Топ продажАнтенна MIMO 14 дБ, Кронштейн, Кабельная сборка 10м 3DFB x 2, Переходник x 2
Для интернета 3G/4G
Топ продажУниверсальный КОМПЛЕКТ для интернета 3G/4G!
Топ продажУниверсальный комплект для 4G интернета
Для голосовой связи и интернета
Топ продажРепитер RF-Link, Антенна 3-5 дБ, Внешняя антенна 11 дБ, Кабель 10м, Кабель 5м, Кронштейн.
Топ продажРепитер RF-Link, Антенна 3-5 дБ, Внешняя антенна 11 дБ, Кабель 10м, Кабель 5м, Переходник, Кронштейн.
Топ продажРепитер x 1, Внешняя антенна x 1, Внутренняя антенна x 1, Кабель 10м x 1, Кабель 5м x 1, Переходник x 2, Кронштейн x 1
Топ продажРепитер RF-Link, Внутренняя антенна, Внешняя антенна, Кабель, Разъёмы
Топ продажРепитер RF-Link, Внутренняя антенна, Внешняя антенна, Кабель, Разъёмы
Топ продажРепитер, Линейный усилитель RF-Link,Внутренние антенны x 2, Внешняя антенна, Кабель, Разъёмы, Делитель мощности, Грозоразрядник
Автор: Профатилов Антон Юрьевич
описание, виды на каких работают российские операторы — Altclick
Многие владельцы мобильных устройств, пользующиеся интернет-услугами различных провайдеров, знают о существовании устаревших и новых технологий передачи данных по беспроводной сети.
Содержание
Многие владельцы мобильных устройств, пользующиеся интернет-услугами различных провайдеров, знают о существовании устаревших и новых технологий передачи данных по беспроводной сети. Благодаря постоянному усовершенствованию старые технологии все меньше используются, уступая место LTE. Этот новый стандарт связи обеспечивает пользователей высокой скоростью интернет-соединения и качеством сигнала. Интернет в деревне оптимальные варианты Московская область.
Для успешной работы используется определенная частота 4G на территории РФ. Информация о частотной полосе вашего оператора может пригодиться вам при выборе смартфонов и мобильных модемов, некоторые модели которых могут работать не во всем частотном диапазоне LTE.
Система диапазонов
В каждой стране LTE работает на различных частотах. На нынешний момент существует больше 44 частотных диапазона для 4G. Для их определения используют английское значение 4G band, которое маркируется символом b с цифровой приставкой. Одной страной может использоваться один или несколько таких частотных диапазонов, условно разделяемых на две категории:
Первая группа обеспечивает последовательный прием и отдачу интернет-сигнала. Вторую категорию FDD LTE называют оптимальным вариантом для скоростного интернета. Это объясняется возможностью одновременного приема и отдачи импульса. Такая система разделяет канал FDD LTE на 2 отдельные части.
Частоты LTE, используемые провайдерами России
Рассмотрим, какие частоты 4G у российских операторов.
На территории РФ мобильная связь работает на таких частотных диапазонах:
- b3 – частотный диапазон 1800 — 1880 МГц;
- b7 – диапазон 2620 — 2690 МГц;
- LTE b20 –диапазон частоты 790 — 820 МГц;
- b31 – частота 450 МГц;
- b38 – диапазоны LTE 2570 — 2620 МГц.
Стандарт связи 4 поколения не совмещается по частотам с устаревшими стандартами связи, используемыми в России (JPRS, EDGE, 3G). Для 4G выделены отдельные рабочие каналы, частота которых, как правило, заметно выше, чем для других технологий.
Какие провайдеры предоставляют абонентам услуги LTE
Сегодня практически все отечественные мобильные операторы использую в работе стандарт 4 поколения связи, и предоставляют соответствующие услуги пользователям.
К таким провайдерам относя
- Yota. Первая компания, освоившая и запустившая LTE в РФ. На 2011 год имела 63 базовых станции. У компании Yota частота 4G занимает канал бэнд 7.
- Megafon. Работать с 4G Мегафон начал в 2012 году. Сегодня зона действия охватывает практически всю страну. Оборудование компании работает на частотах b7, b38 и b20 (в диапазоне 7,5 МГц, который не совсем соответствует стандарту b20).
- MTS. Предоставляет услуги LTE в 83 регионах страны. Использует частоту 4G FDD b7, а также b20 и b38 (во всех регионах РФ, кроме Москвы и области, а также АР Крым и Севастополя).
- Tele2. Успешно продвигает технологию нового поколения связи, использует диапазон b3.
- Beeline. Официальные частоты Билайн 4G b7 и b20.
Дополняют этот список компании Ростелеком, крымский оператор Волна-Мобайл, молодой провайдер «Мотив».
Крупные компании используют несколько бэндов.
Частоты МТС 4G занимаю:
- b3 это LTE 1800;
- b7 или LTE 2600;
- b20 относят к LTE 800;
- b31 работает на широте 450.
Частоты LTE Мегафон выделены в отдельный канал, который позволяет предоставлять наилучшее качество связи абонентам.
Верхние и нижние частоты
Отечественным сотовым операторам удобнее работать с частотами ниже 2000 МГц, что объясняется лучшим прохождением сигнала сквозь бетонные стены. Однако, такие частотные диапазоны не способны обеспечить связью мегаполисы и крупные регионы страны.
Верхние частоты хорошо справляются с густонаселенными областями, но менее устойчивы к преградам. Подобные характеристики высоких и низких частот объясняет их комбинированное использование провайдерами. Это позволяет образовать канал связи высокого качества в полосе высоких помех.
Сегодня в мегаполисах, на крышах домов и крупных офисных зданий, монтируют специализированное оборудование, оптимизирующее передачу сигнала внутри помещений. Установить интернет в частном доме можно с помощью нашей компании.
Рабочие режимы LTE
Основных режимов работы всего 2:
В первом случае выполняется разделение сигнала для организации его последовательного приема и отдачи. Подобный процесс может влиять не только на качество интернет-соединения, но и его скорость.
Режим 4G FDD LTE не разделяет импульс, а одновременно выполняет все операции. Благодаря этому пользователи получают высокую скорость передачи данных, а также соединение с сетью без вылетов и подвисаний.
Компания Мегафон в работе использует 11 каналов приема сигнала и 6 для его выгрузки. Подобная организация существенно повышает стабильность всей сети и выполняемых процессов. Это обеспечивает высокое качество услуг.
Сегодня ведутся работы по объединению в единой сети разных стандартов связи с целью улучшения качества интернет-услуг.
Технология LTE-advanced 4G+
Эта технология представляет собой модернизированную сеть LTE. В рамках LTE advanced осуществляется соединение всех частот, выделенных для работы, одному оператору. Такой процесс позволяет улучшить качество соединения.
Сотовый оператор Мегафон, используя эту технологию, объединил все частоты b7, и получил скорость передачи данных 300 Мбит/с. Слияние диапазонов b7 и LTE band 3 не сможет поднять скорость соединения выше доступного предела сети 4 поколения.
Прогноз развития стандарта LTE
Несмотря на успешное внедрение новой технологии 5 поколения связи, отдаленные регионы страны не могут получить даже 3G сеть. Поэтому вначале стоит ожидать распространения 4G-сети по территории всей России, и только после этого возможен запуск нового стандарта связи. Как и в случае с 4G, скорее всего, связь пятого поколения будет вначале протестирована в региональных мегаполисах (Новосибирск, Екатеринбург, Казань), а затем внедрена в первую очередь в Москве и Санкт-Петербурге.
На каких частотах работает 4G в России и диапазоны LTE
Что такое LTE
Для сети 4G предусмотрены диапазоны LTE. Обращаясь к сведениям из Википедии ЛТЕ (Long-Term Evolution) буквально переводится как долговременное развитие и обозначается 4G LTE. На данный момент – это стандарт высокоскоростной передачи данных, который используется для работы модемов, смартфонов и других устройств. Модификации по сравнению с аналогами были осуществлены за счет использования другого радиоинтерфейса и одновременного улучшения ядра сети. Изначально стандарт высокоскоростного интернета был предусмотрен специально для мобильной связи. При этом lte не совместим с 2G и 3G, поэтому для него выделяется отдельная частота. Частоты lte в России работают в диапазоне 800, 1800 и 2600 МГц.
LTE FDD и LTE TDD
LTE подразделяется на два основных вида:
- FDD (частотный разнос входящего и исходящего канала). В этом случае часть диапазона будет отдаваться для загрузки, а еще часть — для выгрузки, при этом каналы не пересекаются. Это позволяет сделать сигнал более стабильным, как для загрузки, так и для выгрузки данных.
- TDD (временной разнос канала) – последовательный ЛТЕ. В этом случае канал на 100% отдается либо загрузке, либо выгрузке. Данные будут передаваться в ту и другую сторону по очереди, но в приоритете всегда будет оставаться загрузка.
Частотный диапазон ЛТЕ Band
В разных странах сети LTE работает на разной частоте. Некоторые страны используют сразу несколько частот.
Но, далеко не каждое оборудование готово работать с разными частотными диапазонами. Так, FDD-диапазоны получили числовую градацию от 1 до 31, а для TDD — с 33 до 44. Придумано еще несколько стандартов для бэндов, которым не присвоены номера. Для России и Европы в основном предусмотрены band 3, band 7, band 20 и band 38. В дополнение частоты распределяются между операторами мобильной связи.
Band подразумевает понятие частотного диапазона.
В России для сетей 4-го поколения на сегодня используются четыре частотных диапазона:
Диапазон частот | 1800 МГц | 2600 МГц | 800 МГц | 2600 МГц |
Номер диапазона по классификации 3GPP | 3 | 7 | 20 | 38 |
Разделение каналов | FDD | FDD | FDD | TDD |
Оператор | Частотный диапазон (МГц)Dw/Up | Ширина канала (МГц) | Тип дуплекса | Номер полосы |
Yota | 2500-2530 / 2620-2650 | 2×30 | FDD | band 7 |
Мегафон | 2530-2540 / 2650-2660 | 2×10 | FDD | band 7 |
Мегафон | 2575-2595 | 20 | TDD | band 38 |
МТС | 2540-2550 / 2660-2670 | 2×10 | FDD | band 7 |
МТС | 2595-2615 | 20 | TDD | band 38 |
Билайн | 2550-2560 / 2670-2680 | 2×10 | FDD | band 7 |
Теле2 | 2560-2570 / 2680-2690 | 2×10 | FDD | band 7 |
МТС | 1710-1785 / 1805-1880 | 2×75 | FDD | band 3 |
Теле2 | 832-839.5 / 791-798.5 | 2×7.5 | FDD | band 20 |
МТС | 839.5-847 / 798.5-806 | 2×7.5 | FDD | band 20 |
Мегафон | 847-854.5 / 806-813.5 | 2×7.5 | FDD | band 20 |
Билайн | 854.5-862 / 813.5-821 | 2×7.5 | FDD | band 20 |
Какие бывают категории LTE?
Классификация категорий основана на абонентских устройствах. На данный момент самыми популярными являются устройства четвертой категории — CAT4. Для этой категории предусмотрена максимальная скорость мобильного интернета, которая достигает 150 Мбит/секунду на прием и 50 Мбит/с — на передачу. Но эти показатели реализуются лишь в идеальных условиях, когда абонент находится на близком расстоянии от вышки, в соте небольшое количество пользователей или их вовсе нет, плюс оптический транспорт подведен к базовой станции.
Помимо четвертой категории абонентского устройства еще существует шестая, девятая, двенадцатая и шестнадцатая. Для шестой максимальная скорость загрузки достигает показателя в 300 Мбит/секунду. Девятая дает показатель выше в половину — а именно 450 Мбит/секунду. Для двенадцатой категории максимальная скорость загрузки составляет приблизительно 600 Мбит/секунду. Последняя, шестнадцатая категория дает возможность разогнать скорость передачи сигнала до 980 Мбит/секунду. Но, опять же стоит помнить, что это максимальные показатели, которые могут быть достигнуты лишь в идеальных условиях.
Агрегация частот
Агрегация или объединение частот представляет собой соотношение скорости приема передачи к ширине канала передачи. Это означает, что купленные частоты оператор мобильной связи пераспределяет на загрузку и выгрузку данных, отдавая больше именно загрузке, поскольку она более значима, как поступление контента. Процент соотношения колеблется в диапазоне 4 к 1.
Если говорить про частоты 4g операторов, то в данном случае используется возможность передачи сигнала одновременно на нескольких частотах. Это позволяет расширить канал передачи и заметно увеличить скорость работы интернета. При этом, если оператор использует схему MIMO 2х2 для соединения, то скорость увеличивается еще в большей кратности.
Так, CAT9 требует, чтобы передатчик и приемник умел функционировать одновременно в трех частотах. Для двенадцатой категории дополнительно должна использоваться схема соединения MIMO 4х4.
Приемные устройства и их категория
Российские провайдеры занимаются активным развитием схемы агрегирования частот. Для этого подписываются договоры и соглашения о взаимном использовании частотных диапазонов.
Но работы одних провайдеров недостаточно. Для использования LTE необходимо, чтобы устройства абонентов умели принимать частотный диапазон от нескольких частотах одновременно. Но далеко не все смартфоны способны работать с 4g+.
Но, как узнать поддерживает ли смартфон 4G?
Принято законодательное решение предоставления к смартфону сопутствующей информации о частотах. В документации, которая приложена к телефону, можно узнать всю информацию, чтобы впоследствии была возможность выбора оператора мобильной связи. Опытные пользователи могут самостоятельно выяснить, поддерживает ли их смартфон работы с 4G. Уже большинство компаний предоставляли данные о рабочих частотах и совместимости техники с российскими операторами. Также данную информацию можно найти во вкладке “Мобильная сеть” в настройках самого устройства.
Производители смартфонов стали подстраиваться под операторов и современные телефоны обязательно оснащены функционалом, позволяющим работать с 4G. Производители мобильных модемов пока немного отстают, но уже появляются модели CAT6, но не все поддерживают российские бэнды.
Стоит добавить, что реальный показатель 4g+ ниже заявленного. Но, в любом случае данные опережают показатели 4g. Проведенные пользователями исследования подтвердили, что агрегация частот увеличивает скорость интернета, но не в разы.
Как узнать поддерживает ли сим карта 4g?
3G поддерживают все смартфоны прошлых поколений, а вот с 4g дело обстоит иначе. Если вы не уверены в том, что ваш смартфон способен работать с 4G сигналом, то есть несколько способов, как это проверить. Как было уже описано выше можно воспользоваться инструкцией, которая находится в документации к смартфону. Но далеко не все хранят инструкции и упаковки от мобильных телефонов, поэтому более простой способ — это поискать информацию в настройках телефона (вкладка Мобильная сеть — Тип сети).
Как узнать параметры LTE своего 4G-сигнала
Так, в интерфейсе наиболее распространенных модемов заложена вся информация, которая пригодится для определения 4g-сигнала (в качестве примера используется модем Huawei 337). На главной странице можно узнать все данные о сигналах LTE, операторах мобильных связей, которые готовы функционировать с модемом. Также показателем возможности работать с большей скоростью становится уровень сигнала в виде 5-ти полосок.
Перелистывая данные при помощи стрелок вверх и вниз можно ознакомиться с дополнительными сведениями о частотных диапазонах и стандарте передачи данных. При этом у пользователя есть возможность менять скоростные параметры телефона. Стандартно модем предусматривает работу с LTE.
Если снять галочку с показателя, то можно по очереди перебирать диапазоны работ. Это позволит узнать, на какой частоте принимается сигнал. Так, если сигнал поддерживается, то справа будут отображены все заполненные пять полос. При отсутствии сигнала устройство выдаст информацию «сигнала нет», которая расположится в верхнем правом углу. Также стоит рассчитывать на слабые показатели в 2-3 полосы. Выбрав наиболее оптимальный режим не забываем нажать кнопку применить, которая и позволит сохранить текущие изменения.
Важно отметить, что простота действий и решения вопроса рассчитана на стандартный рабочий диапазон FDD. Если необходимо выставить показатели для TDD, то выполнить манипуляцию получится не так просто. Так, даже если известен рабочий бэнд мобильного оператора и частота типа передачи. При выставлении данных показателей смартфон будет самопроизвольно обновляться и возвращать все данные к стандартным или установленным выше. А вот В7 и В3 есть возможность установить, как параллельно, так и одновременно.
Подводя итоги, можно отметить, что далеко не каждый интерфейс модема готов дать информацию о параметрах сигнала ЛТЕ. Определение частотного диапазона работы чревато выдачей ошибок.
LTE частоты российских операторов
Ниже приведу список частот, на которых работают российские сотовые операторы:
Yota
LTE 2600 FDD, Band 7 (2500—2530 МГц / 2620—2650 МГц)
В качестве виртуального оператора (MVNO) на основе сети Yota работают сети МегаФона и МТС.
Мегафон
LTE 700 FDD, Band is unspecified by 3GPP (742,5-750 МГц / 783,5-791 МГц)
LTE 800 FDD, Band 20 (847—854,5 МГц / 806—813,5 МГц)
LTE 2600 FDD, Band 7 (2530—2540 МГц / 2650—2660 МГц)
LTE 2600 TDD, Band 38 (2570—2595 МГц), лицензия выдана только на Москву и Московскую область
МТС
LTE 700 FDD, Band is unspecified by 3GPP (720—727,5 MHz / 761—768,5 МГц)
LTE 800 FDD, Band 20 (839,5-847 МГц / 798,5—806 МГц)
LTE 2600 FDD, Band 7 (2540—2550 МГц / 2660—2670 МГц)
LTE 2600 TDD, Band 38 (2595—2620 МГц), лицензия выдана только на Москву и Московскую область
Билайн
LTE 700 FDD, Band is unspecified by 3GPP (735—742,5 МГц / 776—783,5 МГц)
LTE 800 FDD, Band 20 (854,5-862 МГц / 813,5-821 МГц)
LTE 2600 FDD, Band 7 (2550—2560 МГц / 2670—2680 МГц)
В г. Черноголовка (Московская обл.) зафиксирован LTE у Билайна на смартфоне Fujitsu Arrows M02.
Ростелеком
LTE 700 FDD, Band is unspecified by 3GPP (727,5-735 МГц / 768,5-776 МГц)
LTE 800 FDD, Band 20 (832—839,5 МГц / 791—798,5 МГц)
LTE 2600 FDD, Band 7 (2560—2570 МГц / 2680—2690 МГц)Основа Телеком
LTE 2300 TDD, Band 40 (2300—2400 МГц)
LTE частоты японских сотовых операторов
NTT Docomo
- LTE: 2000 MHz (Band 1)
- LTE: 1700 MHz (Band 3)
- LTE: 1500 MHz (Band 21)
- LTE: 800 MHz (Band 19)
- 3G: 800 MHz (Band VI / XIX)
- 3G: 2000 MHz (Band I)
SoftBank
- LTE: 900 MHz (Band 8)
- LTE: 1700 MHz (Band 3)
- LTE: 2000 MHz (Band 1)
- 3G: 900 MHz (Band VIII)
- 3G: 2000 MHz (Band I)
AU by KDDI
- LTE: 700 MHz (Band 28)
- LTE: 800 MHz (Band 18/26)
- LTE: 1700 MHz (Band 3)
- LTE: 2000 MHz (Band 1)
- 3G: 2000 MHz (Band I)
Комментарии для сайта Cackle
Band LTE в Украине
Какие Band LTE используют мобильные операторы в Украине
В отличие от GSM и UMTS, которые стали стандартами для 2G и 3G связи, технологией LTE может использоваться гораздо более широкий спектр частот. Так, например, в GSM используются только 4 диапазона 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц, а в UMTS к ним еще добавляются диапазоны 1900-2200 МГц.
Технология LTE в свою очередь может работать на частотах от сверхнизких в 450 МГц до сверхвысоких в 5 ГГц, и более того, она может объединять в один канал несколько диапазонов по технологии LTE Advanced.
Всего существует 70 «бэндов» LTE, которые отличаются между собой частотой и некоторыми другими параметрами, но сегодня я остановлюсь только на тех, которые используются в Украине.
Какой Band LTE должен быть в USB модеме, смартфоне или роутере чтобы он работал в Украине?
На момент написания статьи в Украине используется два стандарта LTE. Первый FDD 2600 (Band 7) и второй — FDD 1800 (Band 3). Также в нынешнем 2019 году должны быть распределены и освоены частоты LTE 800 (Band 20).
FDD 2600 (Band 7) используется операторами в крупных городах, так как радиус покрытия данного диапазоны частот небольшой (до 2-3 км).
Стандарт FDD 1800 (Band 3) используется в селах и областных центрах. LTE 1800 (Band 3) получил большее распространение в мире. В нем сочетается высокая емкость и больший (чем у 2600) радиус действия (5-8 км).
Желательно, чтобы смартфон или мобильный роутер LTE поддерживал обе частоты — тогда 4G будет работать везде, где есть покрытие (в Украине).
Дабы не ошибиться при выборе, предлагаем Вам топ товар с каждый категории.
- Наиболее популярный 3G/4G usb модем — Huawei E3372
- 3G/4G usb модем с wifi — Huawei E8372
- Стационарный 3G/4G wifi роутер Huawei B593
LTE FDD и LTE TDD: в чём отличия?
Стандарт LTE бывает двух видов, различия между которыми довольно существенны. FDD — Frequency Division Duplex (частотный разнос входящего и исходящего канала)
TDD — Time Division Duplex (временной разнос входящего и исходящего канала). Грубо говоря, FDD — это параллельный LTE, а TDD — последовательный LTE. Например, при ширине канала в 20 МГц в FDD LTE часть диапазона (15 МГц) отдаётся для загрузки (download), а часть (5 МГц) для выгрузки (upload). Таким образом каналы не пересекаются по частотам, что позволяет работать одновременно и стабильно для загрузки и выгрузки данных. В TDD LTE всё тот же канал в 20 МГц полностью отдаётся и как для загрузки, так и для выгрузки, а данные передаются в ту и другую сторону поочерёдно, при этом приоритет имеет всё таки загрузка. В целом FDD LTE предпочтительнее, т.к. он работает быстрее и стабильнее.
FDD LTE бэнды и частоты | |||
---|---|---|---|
Номер полосы LTE | Частотный диапазон Upload (МГц) | Частнотный диапазон Download (МГц) | Ширина диапазона (МГц) |
band 1 | 1920 — 1980 | 2110 — 2170 | 2×60 |
band 2 | 1850 — 1910 | 1930 — 1990 | 2×60 |
band 3 | 1710 — 1785 | 1805 -1880 | 2×75 |
band 4 | 1710 — 1755 | 2110 — 2155 | 2×45 |
band 5 | 824 — 849 | 869 — 894 | 2×25 |
band 6 | 830 — 840 | 875 — 885 | 2×10 |
band 7 | 2500 — 2570 | 2620 — 2690 | 2×70 |
band 8 | 880 — 915 | 925 — 960 | 2×35 |
band 9 | 1749.9 — 1784.9 | 1844.9 — 1879.9 | 2×35 |
band 10 | 1710 — 1770 | 2110 — 2170 | 2×60 |
band 11 | 1427.9 — 1452.9 | 1475.9 — 1500.9 | 2×20 |
band 12 | 698 — 716 | 728 — 746 | 2×18 |
band 13 | 777 — 787 | 746 — 756 | 2×10 |
band 14 | 788 — 798 | 758 — 768 | 2×10 |
band 15 | 1900 — 1920 | 2600 — 2620 | 2×20 |
band 16 | 2010 — 2025 | 2585 — 2600 | 2×15 |
band 17 | 704 — 716 | 734 — 746 | 2×12 |
band 18 | 815 — 830 | 860 — 875 | 2×15 |
band 19 | 830 — 845 | 875 — 890 | 2×15 |
band 20 | 832 — 862 | 791 — 821 | 2×30 |
band 21 | 1447.9 — 1462.9 | 1495.5 — 1510.9 | 2×15 |
band 22 | 3410 — 3500 | 3510 — 3600 | 2×90 |
band 23 | 2000 — 2020 | 2180 — 2200 | 2×20 |
band 24 | 1625.5 — 1660.5 | 1525 — 1559 | 2×34 |
band 25 | 1850 — 1915 | 1930 — 1995 | 2×65 |
band 26 | 814 — 849 | 859 — 894 | 2×35 |
band 27 | 807 — 824 | 852 — 869 | 2×17 |
band 28 | 703 — 748 | 758 — 803 | 2×45 |
band 29 | н/д | 717 — 728 | 11 |
band 30 | 2305 — 2315 | 2350 — 2360 | 2×10 |
band 31 | 452.5 — 457.5 | 462.5 — 467.5 | 2×5 |
TDD LTE бэнды и частоты | ||
---|---|---|
Номер полосы LTE | Частотный диапазон (МГц) | Ширина диапазона (МГц) |
band 33 | 1900 — 1920 | 20 |
band 34 | 2010 — 2025 | 15 |
band 35 | 1850 — 1910 | 60 |
band 36 | 1930 — 1990 | 60 |
band 37 | 1910 — 1930 | 20 |
band 38 | 2570 — 2620 | 50 |
band 39 | 1880 — 1920 | 40 |
band 40 | 2300 — 2400 | 100 |
band 41 | 2496 — 2690 | 194 |
band 42 | 3400 — 3600 | 200 |
band 43 | 3600 — 3800 | 200 |
band 44 | 703 — 803 | 100 |
Чтобы проверить, подходит ли ваш смартфон или SIM карта для работы в 4G, необходимо:
- У оператора Киевстар:
Ввести команду *245*4# + Вызов для проверки сим карты.
Или *245*5# + Вызов для проверки телефона
- У оператора Водафон-Украина:
Набрать на клавиатуре *222# + Вызов для проверки сим карты.
разновидности и особенности стандарта связи четвёртого поколения
В наше время, быстрыми темпами распространяется мобильная связь четвёртого поколения — 4G, на подходе уже пятое поколение связи так называемое 5G.
Сети 4G работают в стандарте LTE. Как нам говорит история, ЛТЕ был не первым стандартом четвёртого поколения. WiMAX, это первый широко распространённый стандарт (на нем работали провайдер FreshTel и Yota). Максимальная скорость передачи данных WiMAX, достигала 40 Мбит/с, а реальные показатели не превышали 20 Мбит/с.
Стандарт LTE, именно он сейчас наиболее распространён на территории Российской Федерации. Но что же, все таки такое 4G — LTE?
LTE (с англ. Long-Term Evolution) — это стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных устройств. Основан он на всё тех же GSM/UMTS протоколах, однако теоретические и реальные скорости передачи данных в сетях LTE значительно выше, порой даже превосходят проводные соединения.
LTE FDD и LTE TDD
Стандарт четвертого поколения (ЛТЕ) бывает двух видов, различия между которыми довольно существенны.
FDD — Frequency Division Duplex
(частотный разнос входящего и исходящего канала)
TDD — Time Division Duplex (временной разнос входящего и исходящего
канала).
Грубо говоря, FDD — это параллельный LTE, а TDD — последовательный LTE. Например, при ширине канала в 20 МГц в FDD LTE часть диапазона (15 МГц) отдаётся для загрузки (download), а часть (5 МГц) для выгрузки (upload). Таким образом каналы не пересекаются по частотам, что позволяет работать одновременно и стабильно для загрузки и выгрузки данных. В TDD LTE всё тот же канал в 20 МГц полностью отдаётся и как для загрузки, так и для выгрузки, а данные передаются в ту и другую сторону поочерёдно, при этом приоритет имеет всё таки загрузка. В целом FDD LTE предпочтительней, т.к. он работает быстрее и стабильнее.
Частоты LTE
Мобильные сети LTE (FDD и TDD) работают на разных частотах в разных странах. Во многих странах эксплуатируются сразу несколько частотных диапазонов. Стоит отметить, то не всё оборудование умеет работать на разных, частотных диапазонах. FDD-диапазоны нумеруются с 1 по 31, TDD-диапазоны с 33 по 44. Существуют дополнительно несколько стандартов, которым еще не присвоены номера. Спецификации на частотные полосы называются бендами (BAND). В России и Европе в основном используются band 7, band 20, band 3 и band 38.
В России для сетей 4-го поколения на сегодня используются четыре частотных диапазона:
Диапазон частот | 1800 МГц | 2600 МГц | 800 МГц | 2600 МГц |
Номер диапазона по классификации 3 GPP | 3 | 7 | 20 | 38 |
Разделение каналов | FDD | FDD | FDD | TDD |
Скоростная политика в сетях 4G LTE
Скорость передачи данных, прежде всего зависит от ширины частотного диапазона того или иного оператора, а так же типа повторителя, используемого в сети. Например, для канала в 10 МГц скорость 4G (LTE), будет равняться 75 Мбит/с. Именно с такой номинальной скоростью работают сети LTE FDD (band 7) операторов Теле2, МТС и Билайн.
Перспективы технологии
Как сказано выше, стандарт 4G LTE, является только промежуточным звеном на пути к полноценному 4G, 4G+ и 4.5G. Технически обеспечить скорость передачи выше стандарт не в состоянии. Учитывая, что объем данных, передаваемых через интернет, постоянно увеличивается, можно утверждать, что LTE – эффективная, но не «вечная» технология. Удовлетворить потребности в еще более скоростном интернете смогут только сети пятого поколения, 5G, разработка которых активно ведется.
Пока же 4G LTE внедряется всеми мировыми операторами связи. В большинстве регионов России сегодня доступен качественный 4G от «большой четверки» — МТС, Билайна, МегаФона и Теле2. И пока не настал момент, когда возможности технологии полностью себя исчерпают, любой абонент может воспользоваться всеми преимуществами скоростного доступа в интернет, обеспечиваемого стандартом LTE.
Диапазон 4G LTE 38 — Сети 4G LTE
Логотип 3GPP 4G LTE4G LTE B38 (TD 2600)
Band 38 — это диапазон рабочих частот LTE. LTE разработан для работы в нескольких диапазонах частот — рабочих диапазонах E-UTRA — в настоящее время в диапазоне от 450 МГц до 3,8 ГГц. Доступные полосы пропускания также являются гибкими, начиная с 1,4 МГц до 20 МГц с агрегированием несущих, что позволяет использовать более широкие кратные. LTE разработан для поддержки как дуплексной технологии с временным разделением (TDD), так и дуплексной связи с частотным разделением (FDD).Доступность определенных диапазонов зависит от страны и оператора.
4G LTE Band 38 определяется следующим образом:
Диапазон частот: | 2570 — 2620 МГц |
Ширина полосы: | 50 МГц |
План канала | TDD (дуплекс с временным разделением) |
Доступное оборудование 4G LTE для диапазона 38:
Базовая станция CableFree LTEАппаратное обеспечение базовой станции 4G LTE
4G UE (Пользовательское оборудование) Терминалы
(запросите информацию о наличии конкретных устройств, поддерживаемых для этого диапазона)
- Без кабеля для наружной установки LTE CPE
- CableFree Desktop LTE CPE
- Беспроводной портативный портативный компьютер MiFi CPE
Страны, использующие диапазон 38:
Страны, которые в настоящее время используют сети LTE в этом диапазоне, включают:
- Китай (China Mobile)
- Малайзия (есть 4G)
- Шри-Ланка (SLT)
Технология LTE
Технология CableFree 4G TDD-LTE LTE Band 38LTE — это стандарт, определенный 3GPP как технология для мобильных беспроводных сетей 4-го поколения (4G).
Полный список диапазонов LTE
Чтобы просмотреть полный список рабочих диапазонов E-UTRA для LTE, нажмите здесь
Полосы частот FDD и TDD LTE
Для спектраFDD требуется пара полос, одна из восходящей линии связи и одна для нисходящей линии связи, а TDD требует единственной полосы, поскольку восходящая линия связи и нисходящая линия связи находятся на одной и той же частоте, но разделены по времени. В результате существуют разные распределения полос LTE для TDD и FDD. В некоторых случаях эти полосы могут перекрываться, и поэтому это возможно, хотя маловероятно, чтобы передачи как TDD, так и FDD могли присутствовать в конкретной полосе частот LTE.
Более вероятно, что отдельному UE или мобильному устройству потребуется определить, следует ли выполнять передачу TDD или FDD в данном диапазоне. UE, которые перемещаются, могут сталкиваться с обоими типами на одном и том же диапазоне. Поэтому им нужно будет определить, какой тип передачи осуществляется в этом конкретном диапазоне LTE в его текущем местоположении.
Различным распределениям частот LTE или полосам частот LTE присвоены номера. В настоящее время диапазоны LTE между 1 и 22 предназначены для парного спектра, т.е.е. Полосы FDD и LTE между 33 и 41 предназначены для непарного спектра, то есть TDD.
Распределение полос частот TDD LTE
Технологии 4G LTE LTE Band 38В связи с интересом к TDD LTE, есть несколько непарных распределений частот, которые готовятся для использования LTE TDD. Полосы TDD LTE не являются парными, потому что восходящая и нисходящая линии связи совместно используют одну и ту же частоту, будучи мультиплексированными по времени. TDD LTE популярен в интернет-провайдерах и закрытых сетях, где либо преобладает использование данных (а не голос), нет унаследованных 2G / 3G, либо ограничен доступный спектр.
Для получения дополнительной информации о диапазонах LTE
Для получения дополнительной информации о сетях LTE свяжитесь с нами
B38 (2600 МГц) — HB Радиочастота
Идентификатор
Расширение IMT
Диапазон рабочих частот
2570–2620
Пропускная способность канала
5, 10, 15, 20
Зона покрытия (-100 дБм)
86.2
Обзор
Популярность этого диапазона является результатом переориентации услуг WiMAX 2,5 ГГц на LTE.
Ширина канала LTE
На диаграмме ниже показаны развернутые полосы пропускания каналов 4G LTE для этой полосы частот.
Конфигурации агрегирования операторов связи
Для этого диапазона частот LTE записано 12 конфигураций CA. Для поиска диапазонов CA используйте LTE Carrier Aggregation.
Имя конфигурации | CA Тип | Держатели для компонентов | Полосы частот 4G LTE | Макс. Агрегированная пропускная способность |
---|---|---|---|---|
CA_38C (B38 + B38) | Внутриполосный, непрерывный | 2 | B38 (2600 МГц) | 40 МГц |
CA_1A-38A (B1 + B38) | Межполосный, несмежный | 2 | B1 (2100 МГц) B38 (2600 МГц) | 40 МГц |
CA_3A-38A (B3 + B38) | Межполосный, несмежный | 2 | B3 (1800 МГц) B38 (2600 МГц) | 40 МГц |
CA_5A-38A (B5 + B38) | Межполосный, несмежный | 2 | B5 (850 МГц) B38 (2600 МГц) | 30 МГц |
CA_8A-38A (B8 + B38) | Межполосный, несмежный | 2 | B8 (900 МГц) B38 (2600 МГц) | 30 МГц |
CA_20A-38A (B20 + B38) | Межполосный, несмежный | 2 | B20 (800 МГц) B38 (2600 МГц) | 40 МГц |
CA_20A-38C (B20 + B38 + B38) | Межполосный, несмежный | 3 | B20 (800 МГц) B38 (2600 МГц) | 60 МГц |
CA_38A-40A (B38 + B40) | Межполосный, несмежный | 2 | B38 (2600 МГц) B40 (2300 МГц) | 40 МГц |
CA_38A-40A-40A (B38 + B40 + B40) | Межполосный, несмежный | 3 | B38 (2600 МГц) B40 (2300 МГц) | 60 МГц |
CA_38A-40C (B38 + B40 + B40) | Межполосный, несмежный | 3 | B38 (2600 МГц) B40 (2300 МГц) | 60 МГц |
Диапазон частот LTE
#Браслеты Агрегация несущих Спектр КА Спектр FCC Проза Двойное подключение
Калькулятор EARFCN
Диапазон частот LTE 36.101 (отн. 17 июня 2021 г.)
Лента | Имя | Режим | нисходящей линии связи (МГц) | Полоса пропускания DL / UL (МГц) | восходящий канал (МГц) | Дуплексный интервал (МГц) | Географический район | 3GPP выпуск | Полоса пропускания канала (МГц) | |||||||||
Низкая | Средний | Высокая | Низкий | Средний | Высокая | |||||||||||||
Earfcn | Earfcn | 1.4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||
1 | 2100 | FDD | 2110 0 | 2140 300 | 2170 599 | 60 | 1920 18000 | 1950 18300 | 1980 18599 | 190 | Глобальный | 8 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1900 шт. | FDD | 1930 600 | 1960 900 | 1990 1199 | 60 | 1850 18600 | 1880 18900 | 1910 19199 | 80 | НАР | 8 | 1.4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
3 | 1800+ | FDD | 1805 1200 | 1842,5 1575 | 1880 1949 | 75 | 1710 19200 | 1747,5 19575 | 1785 19949 | 95 | Глобальный | 8 | 1,4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
4 | AWS-1 | FDD | 2110 1950 | 2132.5 2175 | 2155 2399 | 45 | 1710 19950 | 1732,5 20175 | 1755 20399 | 400 | НАР | 8 | 1,4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
5 | 850 | FDD | 869 2400 | 881,5 2525 | 894 2649 | 25 | 824 20400 | 836.5 20525 | 849 20649 | 45 | НАР | 8 | 1,4 | 3 | 5 | 10 | ||
7 | 2600 | FDD | 2620 2750 | 2655 3100 | 2690 3449 | 70 | 2500 20750 | 2535 21100 | 2570 21449 | 120 | Европа, Ближний Восток и Африка | 8 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
8 | 900 GSM | FDD | 925 3450 | 942.5 3625 | 960 3799 | 35 | 880 21450 | 897,5 21625 | 915 21799 | 45 | Глобальный | 8 | 1,4 | 3 | 5 | 10 | ||
9 | 1800 | FDD | 1844,9 3800 | 1862,5 3975 | 1879.9 4149 | 35 | 1749,9 21800 | 1767,5 21975 | 1784,9 22149 | 95 | APAC | 8 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
10 | AWS-1 + | FDD | 2110 4150 | 2140 4450 | 2170 4749 | 60 | 1710 22150 | 1740 22450 | 1770 22749 | 400 | НАР | 8 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
11 | 1500 Нижний | FDD | 1475.9 4750 | 1486 4850 | 1495,9 4949 | 20 | 1427,9 22750 | 1438 22850 | 1447,9 22949 | 48 | Япония | 8 | 5 | 10 | ||||
12 | 700 a | FDD | 729 5010 | 737,5 5095 | 746 5179 | 17 | 699 23010 | 707.5 23095 | 716 23179 | 30 | НАР | 8,4 | 1,4 | 3 | 5 | 10 | ||
13 | 700 c | FDD | 746 5180 | 751 5230 | 756 5279 | 10 | 777 23180 | 782 23230 | 787 23279 | -31 | НАР | 8 | 5 | 10 | ||||
14 | 700 PS | FDD | 758 5280 | 763 5330 | 768 5379 | 10 | 788 23280 | 793 23330 | 798 23379 | -30 | НАР | 8 | 5 | 10 | ||||
17 | 700 б | FDD | 734 5730 | 740 5790 | 746 5849 | 12 | 704 23730 | 710 23790 | 716 23849 | 30 | НАР | 8.3 | 5 | 10 | ||||
18 | 800 Нижний | FDD | 860 5850 | 867,5 5925 | 875 5999 | 15 | 815 23850 | 822,5 23925 | 830 23999 | 45 | Япония | 9 | 5 | 10 | 15 | |||
19 | 800 верхний | FDD | 875 6000 | 882.5 6075 | 890 6149 | 15 | 830 24000 | 837,5 24075 | 845 24149 | 45 | Япония | 9 | 5 | 10 | 15 | |||
20 | 800 DD | FDD | 791 6150 | 806 6300 | 821 6449 | 30 | 832 24150 | 847 24300 | 862 24449 | -41 | Европа, Ближний Восток и Африка | 9 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
21 | 1500 верхний | FDD | 1495.9 6450 | 1503,5 6525 | 1510,9 6599 | 15 | 1447,9 24450 | 1455,5 24525 | 1462,9 24599 | 48 | Япония | 9 | 5 | 10 | 15 | |||
22 | 3500 | FDD | 3510 6600 | 3550 7000 | 3590 7399 | 80 | 3410 24600 | 3450 25000 | 3490 25399 | 100 | Европа, Ближний Восток и Африка | 10.4 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
24 | 1600 L-диапазон | FDD | 1525 7700 | 1542 7870 | 1559 8039 | 34 | 1626,5 25700 | 1643,5 25870 | 1660,5 26039 | -101,5 | НАР | 10,1 | 5 | 10 | ||||
25 | 1900+ | FDD | 1930 8040 | 1962 г.5 8365 | 1995 8689 | 65 | 1850 26040 | 1882,5 26365 | 1915 26689 | 80 | НАР | 10 | 1,4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
26 | 850+ | FDD | 859 8690 | 876,5 8865 | 894 9039 | 35 | 814 26690 | 831.5 26865 | 849 27039 | 45 | НАР | 11,0 | 1,4 | 3 | 5 | 10 | 15 | |
27 | 800 SMR | FDD | 852 9040 | 860,5 9125 | 869 9209 | 17 | 807 27040 | 815,5 27125 | 824 27209 | 45 | НАР | 11.1 | 1,4 | 3 | 5 | 10 | ||
28 | 700 APT | FDD | 758 9210 | 780,5 9435 | 803 9659 | 45 | 703 27210 | 725,5 27435 | 748 27659 | 55 | APAC, ЕС | 11,1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
29 | 700 г | SDL | 717 9660 | 722.5 9715 | 728 9769 | 11 | Только нисходящий канал | НАР | 11,3 | 3 | 5 | 10 | ||||||
30 | 2300 WCS | FDD | 2350 9770 | 2355 9820 | 2360 9869 | 10 | 2305 27660 | 2310 27710 | 2315 27759 | 45 | НАР | 12.0 | 5 | 10 | ||||
31 | 450 | FDD | 462,5 9870 | 465 9895 | 467,5 9919 | 5 | 452,5 27760 | 455 27785 | 457,5 27809 | 10 | Глобальный | 12,0 | 1,4 | 3 | 5 | |||
32 | 1500 L-лента | SDL | 1452 9920 | 1474 10140 | 1496 10359 | 44 | Только нисходящий канал | Европа, Ближний Восток и Африка | 12.4 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
33 | TD 1900 | TDD | 1900 36000 | 1910 36100 | 1920 36199 | 20 | Европа, Ближний Восток и Африка | 8 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
34 | TD 2000 | TDD | 2010 36200 | 2017.5 36275 | 2025 36349 | 15 | Европа, Ближний Восток и Африка | 8 | 5 | 10 | 15 | |||||||
35 | TD PCS нижний | TDD | 1850 36350 | 1880 36650 | 1910 36949 | 60 | НАР | 8 | 1,4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
36 | TD PCS Верхний | TDD | 1930 36950 | 1960 37250 | 1990 37549 | 60 | НАР | 8 | 1.4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
37 | TD PCS Центральный зазор | TDD | 1910 37550 | 1920 37650 | 1930 37749 | 20 | НАР | 8 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
38 | TD 2600 | TDD | 2570 37750 | 2595 38000 | 2620 38249 | 50 | Европа, Ближний Восток и Африка | 8 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
39 | TD 1900+ | TDD | 1880 38250 | 1900 38450 | 1920 38649 | 40 | Китай | 8 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
40 | ТД 2300 | TDD | 2300 38650 | 2350 39150 | 2400 39649 | 100 | Китай | 8 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
41 | TD 2600+ | TDD | 2496 39650 | 2593 40620 | 2690 41589 | 194 | Глобальный | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
42 | ТД 3500 | TDD | 3400 41590 | 3500 42590 | 3600 43589 | 200 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||
43 | TD 3700 | TDD | 3600 43590 | 3700 44590 | 3800 45589 | 200 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||
44 | ТД 700 | TDD | 703 45590 | 753 46090 | 803 46589 | 100 | APAC | 11.1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
45 | ТД 1500 | TDD | 1447 46590 | 1457 46690 | 1467 46789 | 20 | Китай | 13,2 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
46 | TD Нелицензионный | TDD | 5150 46790 | 5537.5 50665 | 5925 54539 | 775 | Глобальный | 13,2 | 10 | 20 | ||||||||
47 | TD V2X | TDD | 5855 54540 | 5890 54890 | 5925 55239 | 70 | Глобальный | 14,1 | 10 | 20 | ||||||||
48 | TD 3600 | TDD | 3550 55240 | 3625 55990 | 3700 56739 | 150 | Глобальный | 14.2 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
49 | ТД 3600р | TDD | 3550 56740 | 3625 57490 | 3700 58239 | 150 | Глобальный | 15,1 | 10 | 20 | ||||||||
50 | TD 1500+ | TDD | 1432 58240 | 1474.5 58665 | 1517 59089 | 85 | 15,0 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
51 | ТД 1500- | TDD | 1427 59090 | 1429,5 59115 | 1432 59139 | 5 | 15,0 | 3 | 5 | |||||||||
52 | TD 3300 | TDD | 3300 59140 | 3350 59640 | 3400 60139 | 100 | 15.2 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||
53 | ТД 2500 | TDD | 2483,5 60140 | 2489,5 60197 | 2495 60254 | 11,5 | 16,0 | 1,4 | 3 | 5 | 10 | |||||||
65 | 2100+ | FDD | 2110 65536 | 2155 65986 | 2200 66435 | 90 | 1920 131072 | 1965 131522 | 2010 131971 | 190 | Глобальный | 13.2 | 1,4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
66 | AWS-3 | FDD | 2110 66436 | 2155 66886 | 2200 67335 | 90/70 | 1710 131972 | 1745 132322 | 1780 132671 | 400 | НАР | 13,2 | 1.4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
67 | 700 ЕС | SDL | 738 67336 | 748 67436 | 758 67535 | 20 | Только нисходящий канал | Европа, Ближний Восток и Африка | 13,2 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
68 | 700 ME | FDD | 753 67536 | 768 67686 | 783 67835 | 30 | 698 132672 | 713 132822 | 728 132971 | 55 | Европа, Ближний Восток и Африка | 13.3 | 5 | 10 | 15 | |||
69 | DL B38 | SDL | 2570 67836 | 2595 68086 | 2620 68335 | 50 | Только нисходящий канал | 14,0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
70 | AWS-4 | FDD | 1995 68336 | 2007.5 68461 | 2020 68585 | 25/15 | 1695 132972 | 1702,5 133047 | 1710 133121 | 300 | НАР | 14,0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
71 | 600 | FDD | 617 68586 | 634,5 68761 | 652 68935 | 35 | 663 133122 | 680.5 133297 | 698 133471 | -46 | НАР | 15,0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
72 | 450 PMR / PAMR | FDD | 461 68936 | 463,5 68961 | 466 68985 | 5 | 451 133472 | 453,5 133497 | 456 133521 | 10 | Европа, Ближний Восток и Африка | 15.0 | 1,4 | 3 | 5 | |||
73 | 450 APAC | FDD | 460 68986 | 462,5 69011 | 465 69035 | 5 | 450 133522 | 452,5 133547 | 455 133571 | 10 | APAC | 15,0 | 1,4 | 3 | 5 | |||
74 | L-лента | FDD | 1475 69036 | 1496.5 69251 | 1518 69465 | 43 | 1427 133572 | 1448,5 133787 | 1470 134001 | 48 | НАР | 15,0 | 1,4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
75 | DL B50 | SDL | 1432 69466 | 1474,5 69891 | 1517 70315 | 85 | Только нисходящий канал | НАР | 15.0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
76 | DL B51 | SDL | 1427 70316 | 1429,5 70341 | 1432 70365 | 5 | Только нисходящий канал | НАР | 15,0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
85 | 700 а + | FDD | 728 70366 | 737 70456 | 746 70545 | 18 | 698 134002 | 707 134092 | 716 134181 | 30 | НАР | 15.2 | 5 | 10 | ||||
87 | 410 | FDD | 420 70546 | 422,5 70571 | 425 70595 | 5 | 410 134182 | 412,5 134207 | 415 134231 | 10 | Европа, Ближний Восток и Африка | 16,2 | 1,4 | 3 | 5 | |||
88 | 410+ | FDD | 422 70596 | 424.5 70621 | 427 70645 | 5 | 412 134232 | 414,5 134257 | 417 134281 | 10 | Европа, Ближний Восток и Африка | 16,2 | 1,4 | 3 | 5 |
Полоса 66: диапазон 2180-2200 МГц рабочей полосы DL ограничен работой E-UTRA, когда настроено агрегирование несущих
- APAC
- Азиатско-Тихоокеанский регион
- APT
- Азиатско-Тихоокеанское сообщество электросвязи
- CALA
- Центральная Америка Латинская Америка
- CBRS
- Служба широкополосного радио для граждан 3550–3700 МГц
- DD
- Цифровой дивиденд
- Европа, Ближний Восток и Африка
- Европа Ближний Восток и Африка
- ЕС
- Европа
- NAR
- Регион Северная Америка
- PAMR
- Мобильное радио общего доступа
- ПС
- Общественная безопасность
- 700 xy
- См. Блоки xy USA FCC
- +
- Удлиненный диапазон
диапазоны LTE для UE категории 0, M1, M2, 1bis, NB1, NB2
Лента | Имя | Режим | УП категории | |||
кот 0 | M1 / M2 | кот 1bis | NB1 / NB2 | |||
1 | 2100 | FDD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1900 шт. | FDD | ||||
3 | 1800+ | FDD | ||||
4 | AWS-1 | FDD | ||||
5 | 850 | FDD | ||||
7 | 2600 | FDD | ||||
8 | 900 GSM | FDD | ||||
11 | 1500 Нижний | FDD | ||||
12 | 700 a | FDD | ||||
13 | 700 c | FDD | ||||
14 | 700 PS | FDD | ||||
17 | 700 б | FDD | ||||
18 | 800 Нижний | FDD | ||||
19 | 800 верхний | FDD | ||||
20 | 800 DD | FDD | ||||
21 | 1500 верхний | FDD | ||||
24 | 1600 L-диапазон | FDD | ||||
25 | 1900+ | FDD | ||||
26 | 850+ | FDD | ||||
27 | 800 SMR | FDD | ||||
28 | 700 APT | FDD | ||||
31 | 450 | FDD | ||||
34 | TD 2000 | TDD | ||||
39 | TD 1900+ | TDD | ||||
40 | ТД 2300 | TDD | ||||
41 | TD 2600+ | TDD | ||||
42 | ТД 3500 | TDD | ||||
43 | TD 3700 | TDD | ||||
65 | 2100+ | FDD | ||||
66 | AWS-3 | FDD | ||||
70 | AWS-4 | FDD | ||||
71 | 600 | FDD | ||||
72 | 450 PMR / PAMR | FDD | ||||
73 | 450 APAC | FDD | ||||
74 | L-лента | FDD | ||||
85 | 700 а + | FDD | ||||
87 | 410 | FDD | ||||
88 | 410+ | FDD | ||||
Nb = 38 | 13 | 33 | 19 | 34 |
Спектр LTE
Перекрытие диапазонов LTE
Лента | Имя | Режим | Перекрытие ленты | |
Полный (MFBI) | Частично | |||
1 | 2100 | FDD | 65 | 4, 10, 66 |
---|---|---|---|---|
2 | 1900 шт. | FDD | 25 | |
3 | 1800+ | FDD | 9 | 4, 10, 66 |
4 | AWS-1 | FDD | 10, 66 | 1, 3, 9, 65 |
5 | 850 | FDD | 19, 26 | 18, 20 |
7 | 2600 | FDD | ||
8 | 900 GSM | FDD | ||
9 | 1800 | FDD | 3 | 4, 10, 66 |
10 | AWS-1 + | FDD | 4, 66 | 1, 3, 9, 65 |
11 | 1500 Нижний | FDD | 74 | |
12 | 700 a | FDD | 17, 85 | 28, 68 |
13 | 700 c | FDD | 68 | |
14 | 700 PS | FDD | 28, 68 | |
17 | 700 б | FDD | 12, 85 | 28, 68 |
18 | 800 Нижний | FDD | 26 | 5, 27 |
19 | 800 верхний | FDD | 5, 26 | 20 |
20 | 800 DD | FDD | 5, 19, 26, 28 | |
21 | 1500 верхний | FDD | 74 | |
22 | 3500 | FDD | ||
24 | 1600 L-диапазон | FDD | ||
25 | 1900+ | FDD | 2 | |
26 | 850+ | FDD | 5, 18, 19 | 20, 27 |
27 | 800 SMR | FDD | 18, 26 | |
28 | 700 APT | FDD | 12, 14, 20, 68, 85 | |
29 | 700 г | SDL | 44 | |
30 | 2300 WCS | FDD | ||
31 | 450 | FDD | 72, 73 | |
32 | 1500 L-лента | SDL | 11, 50, 75 | |
33 | TD 1900 | TDD | 39 | 35, 37 |
34 | TD 2000 | TDD | ||
35 | TD PCS нижний | TDD | 33, 39 | |
36 | TD PCS Верхний | TDD | ||
37 | TD PCS Центральный зазор | TDD | 33, 39 | |
38 | TD 2600 | TDD | 41, 69 | |
39 | TD 1900+ | TDD | 33 | 35, 37 |
40 | ТД 2300 | TDD | ||
41 | TD 2600+ | TDD | 38, 69 | |
42 | ТД 3500 | TDD | 48, 49 | |
43 | TD 3700 | TDD | 48, 49 | |
44 | ТД 700 | TDD | 29, 67 | |
45 | ТД 1500 | TDD | 50, 75 | |
46 | TD Нелицензионный | TDD | 47 | |
47 | TD V2X | TDD | 46 | |
48 | TD 3600 | TDD | 49 | 42, 43 |
49 | ТД 3600р | TDD | 48 | 42, 43 |
50 | TD 1500+ | TDD | 32, 45, 75 | |
51 | ТД 1500- | TDD | 76 | |
52 | TD 3300 | TDD | ||
53 | ТД 2500 | TDD | ||
65 | 2100+ | FDD | 1 | 4, 10, 66 |
66 | AWS-3 | FDD | 4, 10 | 1, 3, 9, 65 |
67 | 700 ЕС | SDL | 13, 44 | |
68 | 700 ME | FDD | 13, 28, 85 | |
69 | DL B38 | SDL | 38, 41 | |
70 | AWS-4 | FDD | ||
71 | 600 | FDD | ||
72 | 450 PMR / PAMR | FDD | 31, 73 | |
73 | 450 APAC | FDD | 31, 72 | |
74 | L-лента | FDD | 11, 21 | |
75 | DL B50 | SDL | 11, 21, 32, 45, 50 | |
76 | DL B51 | SDL | 51 | |
85 | 700 а + | FDD | 12, 17 | 28, 68 |
87 | 410 | FDD | 88 | |
88 | 410+ | FDD | 87 |
- MFBI
- Информация о нескольких частотных диапазонах
Вернуться наверх
Китай применяет изменения к полосам 38 и 41 LTE
Изменения уже вступили в силу и влияют на текущие заявки на сертификацию SRRC.
Поскольку технология 5G используется все шире, министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) определило некоторые изменения в диапазонах LTE, которые влияют на сертификацию SRRC для утверждения рынком в Китае.
Во-первых, TDD LTE Band 38 (от 2570 до 2620 МГц) был отозван и больше не может использоваться в Китае.
- Если есть устройство, которое в настоящее время находится в процессе подачи заявки SRRC, полосу 38 необходимо исключить из формы заявки и образцов, и заявку необходимо повторно подать.
- Если устройство уже вошло в фазу тестирования, повторно подавать заявку не нужно. Полоса 38 просто не будет тестироваться, и сертификация SRRC будет выдана без разрешения на использование полосы 38.
Во-вторых, диапазон частот TDD LTE Band 41 был изменен с 2575 на 2635 МГц (изначально с 2555 на 2655 МГц).
- Если в процессе подачи заявки SRRC есть устройство, необходимо повторно отправить заявку, включая обновленный частотный диапазон для полосы 41.
- Для устройств, которые уже находятся на стадии тестирования, новый частотный диапазон будет применяться в целях тестирования, и приложение не нужно повторно отправлять.
Для уже сертифицированных устройств повторное применение или новый сертификат не требуется. Новые требования будут применяться, когда устройство подлежит повторной сертификации.
Дополнительную информацию об одобрении рынка в Китае, включая сертификаты CCC, NAL и SRRC, можно найти в подразделе «Допущение к рынку для Китая».Кроме того, наш инструмент CETECOM CERT предлагает вам исчерпывающий обзор всей информации о сертификации продуктов с беспроводными технологиями.
Если вам нужна дополнительная информация, не стесняйтесь обращаться к нам: https://www.cetecom.com/en/contact/
Cheat Sheet: какие диапазоны 4G LTE используют AT&T, Verizon, T-Mobile и Sprint в США?
Какие диапазоны 4G LTE поддерживаются AT&T в 2019 году? Отличаются ли они от диапазонов 4G LTE, которые использует T-Mobile? А как насчет массивной сети 4G LTE Verizon Wireless и поддерживаемых частот? А где на картинке 4G LTE остается Sprint?
Если бы вы когда-либо пытались понять, в чем дело с поддержкой диапазона 4G LTE, вы неизбежно столкнулись бы с реальностью ограничений и ограничений.Многие телефоны, например, поддерживают диапазоны только для определенного оператора связи, а не для других. Мы разбиваем диапазоны операторов 4G LTE для каждого из основных операторов США (см. Таблицу внизу этой статьи), но Сначала несколько слов о состоянии 4G LTE на всех них.Carrier | Полосы 4G LTE | Основные частоты |
---|---|---|
AT&T | 2, 4, 5, 12, 14, 17, 29, 30, 66 | 1900, 1700 abcde, 700bc |
Verizon Wireless | 2, 4, 5, 13, 46, 48, 66 | 1900, 1700 f, 700 c |
T-Mobile | 2, 4, 5, 12, 66, 71 | 1900, 1700 def, 700 a, 600 |
Sprint | 25, 26, 41 | 2500, 1900 г, 850 |
Европа | 3, 7, 20 | 1800, 2600, 800 |
Китай, Индия | 3, 40, 41 | 1800, 2300, 2500 |
Диапазон операторов 4G LTE в США: БОЛЬШАЯ картина
Объем мобильной передачи данных по состоянию на сентябрь 2019 г., данные Tutela
Как вы можете видеть на этой гистограмме, подавляющая часть объема мобильных данных 4G LTE проходит через средний диапазон частот. Это будет полоса 2 (B2) 1900 МГц для AT&T; 1900 МГц B2 вместе с 1700 МГц полосами AWS B4 и B66 для Verizon; и почти такая же комбинация B2, B4 и B66 для T-Mobile.Эти полосы составляют основу покрытия сети 4G LTE, особенно в городских районах.
В сельских районах США большое значение имеет низкополосный спектр (ниже 1 ГГц). Здесь Verizon Wireless особенно хорошо инвестирует в свои 700 МГц диапазоны B13, B14 и B17. AT&T и T-Mobile, с другой стороны, полагаются на полосу B12 700 МГц. Ниже в этой статье мы покажем вам, как возрастает важность НЧ-диапазонов в сельской местности.
AT&T Полосы LTE
Какие диапазоны LTE использует AT&T?
Объем мобильной передачи данных AT&T по состоянию на сентябрь 2019 г., данные Tutela
Во-первых, AT&T.Компания развернула в США масштабную сеть 4G LTE с поддержкой диапазонов 2, 4, 5 и 17, но основой ее остается полоса 17 в диапазоне 700 МГц, основной диапазон компании. С 2017 года вышки AT&T также поддерживают диапазон 12 в соответствии с требованиями FCC. Поскольку полоса 12 является надмножеством полосы 17, теперь они обычно называются одним объектом (полоса 12) и снова являются опорой сети LTE. Это диапазоны LTE AT&T, используемые в 2019 году.
Остальные диапазоны 2, 4 и 5 в основном используются в районах, где у AT&T нет диапазона 12/17, тогда как в густонаселенных городах AT&T объединяет спектр из нескольких диапазонов для лучшего покрытия. .По этой причине важно, чтобы ваш телефон поддерживал все, а не только один из этих диапазонов, чтобы вы могли максимально использовать скорости 4G LTE.Вот разбивка всех отдельных диапазонов диапазонов LTE, которые AT&T использует в 2019 году, и их роли:
- Band 2 (диапазон частот 1900 МГц): основной диапазон LTE AT&T с блоками 20×20 МГц на большинстве рынков.
- Band 4 (AWS-1700 / 2100MHz): этот диапазон LTE от AT&T используется в качестве дополнения для повышения пропускной способности и обычно развертывается небольшими блоками 5x5MHz.
- Band 66 (AWS-3-1700 / 2100MHz): диапазон 66 LTE AT&T является расширенным диапазоном 4, что означает, что он включает все блоки диапазона 4 плюс добавляет еще несколько. AT&T обычно размещает это в блоках размером 10×10, и вы обычно можете увидеть это в районах Нью-Йорка и Нью-Джерси. Он активно внедряется.
- Band 5 (850MHz): этот диапазон LTE от AT&T чаще всего используется для связи 3G (HSPA +), но некоторые из них также идут в сторону LTE. AT&T владеет большим количеством частот в этом частотном диапазоне по всей стране, а полоса 5 иногда используется в районах, где нет покрытия полосы 12/17.
- Band 12/17 (700 МГц): магистраль LTE-сети AT&T, обеспечивающая покрытие практически по всей стране.
- Полоса 14 (700 МГц): AT&T имеет общенациональную лицензию на полосу 14. Оператор приобрел эти полосы у FirstNet, и они будут использоваться для канала общественной безопасности, финансируемого из федерального бюджета. Они будут развернуты только в штатах, которые выберут услугу FirstNet.
- Band 29 (700 МГц): это дополнительный канал. AT&T приобрела его у Qualcomm, и в основном он развернут в конфигурации 5×0, что означает, что вы получаете один небольшой блок 5 МГц для загрузки (в некоторых ограниченных местах, таких как побережье Калифорнии и северо-восток, у вас есть блоки 10×0).Эту полосу нельзя использовать для загрузки.
- Band 30 (WCS 2300MHz): еще один дополнительный диапазон для 4G LTE. AT&T развернула блоки размером 10×10 по всей стране.
Полосы частот Verizon Wireless
Какие диапазоны LTE использует Verizon?
Объем мобильной передачи данных Verizon Wireless по состоянию на сентябрь 2019 г., данные Tutela
Verizon Wireless была первой, кто вступил в гонку 4G LTE, и она также построила свою общенациональную сеть на основе спектра 700 МГц, но основной полосой для Verizon является полоса 13.Полосы 2 и 4 используются для усиления сигнала в густонаселенных городских районах. Одна важная вещь, которую следует отметить в отношении Verizon Wireless, заключается в том, что многие телефоны созданы специально для оператора связи, включая его диапазоны 4G LTE. Другими словами, обычно вы не сможете использовать устройство AT&T в сети Verizon 4G LTE.
Вот подробная разбивка используемых диапазонов 4G LTE Verizon:
- Полоса 2 (1900 МГц): полоса Verizon активно переходит с 2G / 3G для использования в LTE.В настоящее время это дополнительный оператор, который увеличивает пропускную способность сети и обычно развертывается блоками 10×10.
- Band 4 (1700/2100MHz): В этом диапазоне Verizon есть значительное количество этих диапазонов, которые он развертывает в более крупных блоках 20x20MHz на многих рынках.
- Band 66 (1700/2100MHz): это надмножество диапазона 4 (что означает, что он имеет все частоты диапазона 4 плюс несколько дополнительных блоков). Обычно он развертывается небольшими порциями и доступен не везде.
- Band 5 (850MHz): полоса Verizon все еще используется для услуг 2G / 3G на некоторых рынках, в то время как для других она используется для LTE.Verizon владеет большой частью этого спектра по всей стране и обычно развертывает его блоками 10×10.
- Полоса 13 (700 МГц): Полоса частот Verizon, которая является основой сети Verizon Wireless 4G LTE. Verizon развернул это на большинстве рынков по всей стране, но, поскольку он обычно развертывается небольшими блоками 10×10, он может довольно легко стать перегруженным.
- Полоса 46: это частоты в диапазоне 5,9 ГГц, которые оператор начал использовать с 2020 года. Этот диапазон еще не получил широкого распространения по состоянию на 2020 год.
- Band 48: это диапазон CBRS, который еще не лицензирован, но используется с сентября 2019 года. Этот диапазон еще не получил широкого распространения по состоянию на 2020 год.
диапазоны Sprint
Какие диапазоны LTE использует Sprint?
Sprint 4G LTE данных по объему, в разбивке по состоянию на декабрь 2018 г.
Исторически Sprint был одним из первых операторов связи с сетью 4G, но вначале оператор выбрал технологию WiMax для своей сети 4G.Спустя несколько лет компании пришлось изменить технологию на более устоявшуюся технологию LTE.
Текущая сеть 4G LTE Sprint работает на диапазонах 25, 26 и 41.
Вот разбивка диапазонов 4G LTE, которые использует Sprint, и их важность: Диапазон 26 (800 МГц): Этот низкочастотный диапазон Sprint используется для дополнительных покрытие, и оно покрывает большую часть трафика в сельской местности, а также используется для улучшения покрытия внутри зданий.
Band 25 (1900 МГц): Sprint Band 25 — это надмножество диапазона 2, которое мы обычно наблюдаем на других носителях США.Быть надмножеством означает, что он включает в себя частоты полосы 2 плюс некоторый дополнительный спектр. Он развертывается разными блоками в разных регионах, от блоков 5×5 до блоков 15×15.
Band 41 (2500 МГц): этот диапазон Sprint отличается от остальных, поскольку он использует технологию TDD LTE, а не FDD LTE, как все остальные в США. Это означает, что в этой полосе вы получаете более высокое распределение для нисходящего потока, чем для восходящего.
Интересно, что Sprint выполняет агрегацию несущих несколько иначе, чем остальные операторы.Sprint использует «внутриполосное» агрегирование несущих (CA), что означает, что он агрегирует один и тот же диапазон LTE (например, диапазон 41 + диапазон 41). Напротив, другие несущие используют «межполосный» CA, что означает, что агрегация происходит между двумя разными частотами (например, полоса 12 + полоса 4). Одним из интересных последствий этой технологии является то, что вы обычно подключаетесь к двум каналам на одной и той же сотовой станции, в отличие от других операторов связи. Sprint раньше называл агрегацию операторов Sprint Spark, но поскольку этот термин был немного запутанным, теперь они просто относятся к областям с CA как к LTE +.
Диапазоны T-Mobile
Какие диапазоны LTE использует T-Mobile?
Объем данных T-Mobile 4G LTE в разбивке по состоянию на декабрь 2018 г.
Наконец, T-Mobile стала самой громкой и, возможно, самой быстрорастущей сетью 4G LTE, особенно в больших городах.
В настоящее время основной полосой T-Mobile по-прежнему является полоса 4 (AWS) в диапазоне 1700 МГц.Это диапазон, который T-Mobile использует в густонаселенных районах, и хотя он может не обладать такими возможностями проникновения, как B2, он считается более стабильным. Исторически T-Mobile использовала полосу 4 еще во времена сетей HSPA +, а позже перепрофилировала частоту для 4G LTE, а также добавила дополнительное покрытие к полосе за счет приобретения MetroPCS. С другой стороны, диапазон 2 используется на рынках, где диапазон 4 недоступен, но оба диапазона также объединены для лучшего охвата на рынках, где доступны оба диапазона.Обычно вы можете увидеть полосу 2, используемую в сельских / пригородных районах.
T-Mobile также выиграла большой участок спектра 30 МГц на аукционе, проведенном летом 2017 года. Частоты, на которых теперь разрешено работать, находятся в низкополосном диапазоне 600 МГц и называются 4G LTE. Полоса 71. Интересно, что в полосе 71 используются старые ТВ-частоты УВЧ, и в будущем он будет больше полагаться на них, поскольку телевизионные станции их очистят. По состоянию на конец 2018 года более 800 городов поддерживали новую полосу более дальнего действия 71.Ожидается, что эти частоты станут основой для будущей сети 5G T-Mobile, хотя в настоящее время они вносят наибольший вклад в покрытие небольших городов и сельской местности компании. Ожидается, что полное развертывание полосы 71 увеличит покрытие T-Mobile еще на 6 миллионов человек.
Полоса 12 похожа на более новую полосу 71 в том, что T-Mobile описывает обе как «LTE с расширенным диапазоном». Одно из ключевых преимуществ диапазона 12 по сравнению с диапазоном 71 состоит в том, что он доступен на гораздо большем количестве телефонов. Band 71 в настоящее время доступен на более поздних моделях, таких как семейство iPhone 2018, и это группа, которую T-Mobile будет использовать для расширения сети в будущем.
А вот обзор всех диапазонов:
- Полоса 2 (диапазон частот 1900 МГц): это полоса, которая в основном используется в сельской местности или где полоса 4 недоступна. Он имеет более широкий охват и широко используется на северо-востоке для обеспечения покрытия 4G в удаленных местах. T-Mobile развернул различные блоки спектра, от меньших блоков 5×5 до более крупных и быстрых блоков 20×20. Этот диапазон также используется для 2G и 3G.
- Band 4 (1700 МГц / 2100 МГц): основа сети LTE T-Mobile.Эта полоса T-Mobile обычно развертывается большими блоками 20×20 МГц на большинстве рынков, обеспечивая высокую скорость и стабильное соединение. Используется для более густонаселенных районов.
- Band 5 (850 МГц): Чрезвычайно ограниченное использование. Большую часть покрытия диапазона 5 предлагают Verizon и AT&T. T-Mobile использует LTE только в этом диапазоне в районе Миртл-Бич, Южная Каролина.
- Band 12 (700MHz): Это полоса LTE расширенного диапазона T-Mobile, используемая в основном в качестве дополнительной полосы для покрытия в сельских и пригородных районах, и она аналогична полосе 71 по функциям.Он поддерживается большинством телефонов.
- Band 66 (1700/2100MHz): расширение (надмножество) диапазона 4, этот диапазон поддерживается на устройствах с конца 2016 года.
- Band 71 (600MHz): большой выигрыш аукциона FCC для T-Mobile, это Полоса частот ранее использовалась телеканалами UHF. Группа T-Mobile 71 принадлежит операторам связи по всей стране большими частями и будет развернута в ближайшем будущем. Поскольку это диапазон 600 МГц, он будет иметь более широкое покрытие и улучшит покрытие внутри зданий.Он поддерживается только новыми телефонами, такими как iPhone серии 2018 года.
Европа, Великобритания и Китай Полосы 4G LTE, поддержка 4G LTE в телефонах
В то время как диапазон 700 МГц в различных диапазонах был основой покрытия 4G LTE в США, в Европе и Китае операторы связи используют другой спектр и диапазоны, поэтому телефоны из США могут там не работать.
диапазоны 4G LTE в Европе
Полосы 4G LTE, используемые операторами в Германии
В Европе большинство операторов связи основывают свои сети на диапазонах 3 (1800 МГц), 7 (2600 МГц) и 20 (800 МГц).Некоторые операторы на Старом континенте используют B1, другие также используют B28, но основой сетей 4G LTE большинства операторов являются B3, B7 и B20. Конечно, как вы можете видеть на диаграмме выше, есть различия даже между операторами связи. В примере Германии местное подразделение Vodafone в значительной степени полагается на низкополосный спектр B20 800 МГц, в то время как O2 и Telekom построили сети, более зависимые от среднего диапазона 1800 МГц (диапазон B3).
диапазоны 4G LTE в Великобритании
Полосы 4G LTE, используемые операторами связи в Великобритании
В Соединенном Королевстве операторы также довольно сильно различаются в реализации сетей 4G LTE.Британские операторы EE и 3 большую часть времени используют средне- и высокополосный спектр, что приводит к более высоким скоростям, но меньшему охвату, в то время как Vodafone и O2 намного больше используют низкополосный спектр 800 МГц, что приводит к лучшему охвату в сельской местности, но немного медленнее. общие скорости.
диапазоны 4G LTE в Индии
В Индии наиболее распространенными диапазонами LTE являются B3, B40 и B41.Однако есть различия в зависимости от оператора связи. Крупнейший оператор связи в Индии, Jio, базирует свою сеть на диапазонах B3, B5 и B40, намного больше опираясь на диапазон B5 850 МГц для низких частот, чем другие операторы. Vodafone Idea, с другой стороны, очень редко использует полосу B40, и большая часть этой сети построена на B1, B3, B8, B41. А Airtel, третий по величине оператор в Индии, использует B1, B3, B8 и B40.
Китай, с другой стороны, использует совершенно другой стандарт 4G LTE — в то время как западный мир развернул сети FDD-LTE, Китай и большая часть Азии используют TDD-LTE.Различия между FDD и TDD являются чисто техническими, и основная из них сводится к тому, что FDD является симметричным (загрузка 1: 1 против загрузки), в то время как TDD позволяет изменять соотношение увеличения / уменьшения. Основными диапазонами для Китая являются диапазоны 40 и 41 TD. Недавно Китай также перераспределил диапазоны B1 и B3 для использования в своих сетях 4G LTE.
TDD-LTE 4G повторитель | Диапазон 2600 МГц 38 Повторитель сигнала TD-LTE
Увеличьте покрытие сигнала сотовой сети TDD-LTE 2600 МГц для своих смартфонов!
Повторитель сигнала TDD-LTE 4G 2600 МГц был разработан для решения проблемы «слепого» сигнала и улучшения зоны покрытия сигнала.Благодаря специальным фильтрам 2600 МГц и запатентованной технологии определения временных интервалов TDD-LTE повторитель сигнала WRB38P помогает расширить зону покрытия сигнала 4G 2600 МГц до 500 квадратных метров в помещениях.
WRB38P — это недавно выпущенный повторитель 4G TDD-LTE, который работает в диапазоне 38 4G 2600 МГц. Полностью совместим с диапазоном 38 4G, спектр 2750–2620 МГц, вместе с профессиональной мощностью 20 дБм и усилением 59 дБ, повторитель WRB38P обеспечивает доступный и эффективный полнополосный сигнал. решение для покрытия диапазона 38 TDD-LTE сетей мобильной связи.
Повторитель сигнала WRB38P 4G TD-LTE может выдавать мощность 20 дБм с максимальным усилением 59 дБ. Определенное покрытие составляет 500 квадратных метров и поддерживает до 10 одновременных пользователей. Он идеально подходит как для дома, так и для офиса / бизнеса.
ФункцияVoLTE поддерживается нашим повторителем сигнала TDD-LTE 4G 2600 МГц. Вы можете наслаждаться превосходным HD-видео и голосовыми вызовами по сети 4G LTE, если ваш оператор мобильной связи и ваш смартфон поддерживают услугу VoLTE.
4G TDD-LTE Характеристики повторителя 2600 МГц
▪ Полоса 4G 2600 МГц 38 Повторитель сигнала TDD-LTE
▪ Технология полнополосного усиления охватывает полосу пропускания 50 МГц
▪ Поддерживает все смартфоны, планшеты, тележки для данных и т. Д. С поддержкой сотовой связи
▪ Уменьшение падения звонки, улучшение качества голоса и скорость интернета 4G
▪ Наслаждайтесь голосовыми и видеозвонками HD с услугой VoLTE
▪ Покрытие до 500 кв.м
4G TDD-LTE 2600 МГц повторитель В комплект входит
1 повторитель сигнала Band 38 4G TDD-LTE
1 внутренняя штыревая антенна
1 источник питания переменного / постоянного тока
4G TDD-LTE 2600 МГц ретранслятор
Установите внешнюю антенну на открытом воздухе и убедитесь, что она направлена на самые сильные источники сигнала.Подключите внешнюю антенну к порту «BTS» на репитере коаксиальным кабелем. Установите комнатную штыревую антенну на «мобильный» порт ретранслятора и подключите адаптер питания.
* Функциональная зона покрытия зависит от мощности входного сигнала.
* Наружную антенну и коаксиальный кабель необходимо покупать отдельно.
Технические условияМощность | ≧ 20 дБм |
Усиление | восходящий канал ≧ 60 дБ нисходящий канал ≧ 65 дБ |
Зона покрытия | 500 м2 |
Тип разъема | N-женщина |
Блок питания | DC 12 В 2A |
Цвет | Белый |
Размер | |
Масса нетто | 850 грамм |
Рабочая температура | -10C — 60C |
Влажность | <90% |
Каналы частотного спектра »Электроника
Существует множество полос частот, выделенных для размещения доступного спектра в разных странах для LTE (FDD и TDD), которые пронумерованы и имеют определенные пределы.Также выделены номера радиоканалов.
4G LTE включает:
Что такое LTE
LTE OFDMA / SCFDMA
MIMO
LTE дуплекс
Кадр и подкадр LTE
Каналы передачи данных LTE
Полосы частот LTE
LTE EARFCN
Категории / классы UE
LTE-M (от машины к машине)
LTE-LAA / LTE-U
VoLTE
SRVCC
LTE Дополнительные темы: LTE Advanced введение Агрегация несущих Скоординированная многоточечная Реле LTE От устройства к устройству, D2D
Существует очень много разных полос частот LTE, распределенных по всему миру.
Поскольку разные страны имеют разные зоны доступного спектра, невозможно было обеспечить высокий уровень координации от одной страны к другой, и это имеет проблемы с роумингом и количеством запретов, необходимых для мобильных телефонов.
Каждой полосе частот присвоен номер, поэтому ее можно легко определить и узнать ее пределы.
Радиоканалам LTE также присвоены номера — их можно рассчитать по простой определенной формуле. Имея определенные радиоканалы, их можно координировать глобально для облегчения роуминга.
диапазоны LTE для FDD и TDD
Требования к спектру и, следовательно, распределение полос частот для LTE различны для FDD и TDD.
- FDD Полосы LTE: Для спектра FDD требуется пара полос, одна из восходящей линии связи и одна для нисходящей линии связи. Также важно, чтобы между верхней частью нижней полосы и нижней частью верхней полосы оставалось достаточное расстояние, чтобы обеспечить достаточную фильтрацию. Кроме того, разнесение каналов восходящей и нисходящей линий связи должно быть достаточным, чтобы обеспечить достаточную фильтрацию, чтобы предотвратить попадание передаваемого сигнала в приемник и его снижение чувствительности.
- TDD Полосы LTE: Передачи TDD требуют только одного диапазона, и, таким образом, парный спектр не требуется.
Различным распределениям частот LTE или полосам частот LTE присвоены номера. В настоящее время диапазоны LTE между 1 и 22 предназначены для парного спектра, то есть FDD, а диапазоны LTE между 33 и 41 предназначены для непарного спектра, то есть TDD.
Распределение частотных полос FDD LTE
Существует большое количество выделений или радиоспектра, зарезервированного для FDD, дуплексной связи с частотным разделением каналов, использования LTE.
Определения частотных диапазонов LTE
Частотные диапазоны FDD LTE объединены в пары для обеспечения одновременной передачи на двух частотах. Полосы также имеют достаточное разделение, чтобы передаваемые сигналы не оказывали чрезмерного влияния на характеристики приемника. Если сигналы слишком близки, то приемник может быть «заблокирован» и его чувствительность ухудшится. Разделение должно быть достаточным, чтобы позволить спад фильтрации антенны, чтобы обеспечить достаточное ослабление передаваемого сигнала в полосе приема.
Полосы и частоты FDD LTE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диапазон LTE Номер | восходящий канал (МГц) | нисходящий канал (МГц) | Ширина полосы (МГц) | Дуплексный интервал (МГц) | Полоса пропускания (МГц) |
1 | 1920-1980 | 2110–2170 | 60 | 190 | 130 |
2 | 1850–1910 | 1930 — 1990 | 60 | 80 | 20 |
3 | 1710–1785 | 1805-1880 | 75 | 95 | 20 |
4 | 1710–1755 | 2110–2155 | 45 | 400 | 355 |
5 | 824–849 | 869–894 | 25 | 45 | 20 |
6 | 830–840 | 875–885 | 10 | 35 | 25 |
7 | 2500–2570 | 2620–2690 | 70 | 120 | 50 |
8 | 880–915 | 925–960 | 35 | 45 | 10 |
9 | 1749.9 — 1784,9 | 1844,9 — 1879,9 | 35 | 95 | 60 |
10 | 1710–1770 | 2110–2170 | 60 | 400 | 340 |
11 | 1427,9 — 1452,9 | 1475,9 — 1500,9 | 20 | 48 | 28 |
12 | 698–716 | 728–746 | 18 | 30 | 12 |
13 | 777–787 | 746–756 | 10 | – 31 | 41 |
14 | 788–798 | 758–768 | 10 | – 30 | 40 |
15 | 1900–1920 | 2600–2620 | 20 | 700 | 680 |
16 | 2010-2025 | 2585–2600 | 15 | 575 | 560 |
17 | 704–716 | 734–746 | 12 | 30 | 18 |
18 | 815–830 | 860–875 | 15 | 45 | 30 |
19 | 830–845 | 875–890 | 15 | 45 | 30 |
20 | 832–862 | 791–821 | 30 | – 41 | 71 |
21 | 1447.9 — 1462,9 | 1495,5 — 1510,9 | 15 | 48 | 33 |
22 | 3410–3500 | 3510–3600 | 90 | 100 | 10 |
23 | 2000-2020 | 2180–2200 | 20 | 180 | 160 |
24 | 1625.5 — 1660,5 | 1525–1559 | 34 | – 101,5 | 135,5 |
25 | 1850–1915 | 1930 — 1995 | 65 | 80 | 15 |
26 | 814–849 | 859–894 | 30/40 | 10 | |
27 | 807–824 | 852–869 | 17 | 45 | 28 |
28 | 703–748 | 758–803 | 45 | 55 | 10 |
29 | нет данных | 717–728 | 11 | ||
30 | 2305–2315 | 2350–2360 | 10 | 45 | 35 |
31 | 452.5 — 457,5 | 462,5 — 467,5 | 5 | 10 | 5 |
32 | DL только CA | 1452–1496 | 44 | НЕТ | НЕТ |
65 | 1920–2100 | 2120–2200 | 90 | 190 | 20 |
66 | 1710–1780 | 2110–2200 | 90 | 400 | 330 |
67 | DL только CA | 738–758 | 20 | НЕТ | НЕТ |
68 | 698–728 | 753–783 | 30 | 55 | 25 |
69 | DL только CA | 2570–2620 | 50 | НЕТ | НЕТ |
70 | 1695–1710 | 1995-2020 | 25 | 295 | 285 |
71 | 663–698 | 617–652 | 35 | -46 | 11 |
252 | DL только CA | 5150–5250 | 100 | НЕТ | НЕТ |
255 | DL только CA | 5725–5850 | 125 | НЕТ | НЕТ |
Примечания:
диапазоны 15 и 16 теперь устарели
DL CA Only относится к диапазонам, которые используются только для агрегации несущих нисходящего канала
Полосы 252 и 255 используют нелицензированный спектр и используются с LTE-LAA / LTE-U.
Распределение полос частот TDD LTE
В связи с интересом к TDD LTE существует несколько непарных распределений частот, которые готовятся для использования LTR TDD. Полосы TDD LTE не являются парными, потому что восходящая и нисходящая линии связи совместно используют одну и ту же частоту, будучи мультиплексированными по времени.
TDD Полосы и частоты LTE | ||
---|---|---|
Диапазон LTE Номер | Распределение (МГц) | Ширина полосы (МГц) |
33 | 1900–1920 | 20 |
34 | 2010-2025 | 15 |
35 | 1850–1910 | 60 |
36 | 1930 — 1990 | 60 |
37 | 1910-1930 | 20 |
38 | 2570–2620 | 50 |
39 | 1880-1920 | 40 |
40 | 2300–2400 | 100 |
41 | 2496–2690 | 194 |
42 | 3400–3600 | 200 |
43 | 3600–3800 | 200 |
44 | 703–803 | 100 |
45 | 1447–1467 | 20 |
46 | 5150–5925 | 775 |
47 | 5855–5925 | 70 |
Регулярно добавляются полосы частот LTE / распределения спектра LTE в результате переговоров на собраниях регулирующих органов МСЭ.Эти распределения LTE являются результатом отчасти цифрового дивиденда, а также давления, вызванного постоянно растущей потребностью в мобильной связи. Многие из новых распределений спектра LTE являются относительно небольшими, часто 10–20 МГц в полосе пропускания, и это вызывает беспокойство. Поскольку для LTE-Advanced требуется полоса пропускания 100 МГц, может потребоваться агрегация каналов по широкому набору частот, и это было признано серьезной технологической проблемой. . . . . . . . .
Пропускная способность радиоканала LTE
LTE поддерживает разную полосу пропускания канала, и в результате может поддерживаться разное количество блоков ресурсов.
Для всей полосы пропускания канала, кроме 1,4 МГц, блоки ресурсов в полосе пропускания передачи заполняют 90% полосы пропускания канала.
Полоса пропускания радиоканала, указанная в LTE | |
---|---|
Пропускная способность канала | Количество блоков ресурсов |
1,4 МГц | 6 |
3 МГц | 15 |
5 МГц | 25 |
10 МГц | 50 |
15 МГц | 75 |
20 МГц | 100 |
Полосы LTE получили распространение по всему миру.