Каждый сотовый оператор при работе использует свой диапазон частот. Именно с его помощью происходит передача мобильного сигнала. Распределением радиочастот между телекоммуникационными компаниями занимаются исключительно государственные органы, поскольку данный ресурс является ограниченным. При этом в разных странах применяются свои частотные диапазоны. При эксплуатации мобильного устройства необходимо, чтобы аппарат поддерживал нужную частоту, используемую оператором.

Что такое LTE

Под LTE подразумевается передачи данных беспроводным путем. Такой термин появился в связи с развитием стандартов технологий GSM/UMTS. Целью развития LTE является максимальное повышение скорости цифровой обработки передаваемых сигналов. Первые наработки в этой области появились уже в начале этого тысячелетия. При этом в работе задействуются мобильные телефоны и работающие совместно с этими же данными другие терминалы. Одновременно LTE относится к обновлению для операторов, работающих и с такой сетью как CDMA2000.

На территории РФ для обеспечения качественной работы применяется частота 4G. При выборе смартфона обязательно могут понадобиться данные о частотном диапазоне оператора. Связано это с тем, что не все модели могут работать в требуемой полосе LTE.

Система диапазонов

В каждом государстве применяются свои диапазоны частот LTE. Для 4G установлено порядка 44 различных частот. Чтобы различить существующие виды частотных диапазонов, используется термин 4G бэнд. Каждый применяемый бand представляет собой стандарт, включающий в себя набор параметров:

  1. Номер. Сотовые сети MTS и LTE в спецификации определяют порядок номера бэндов. Если вспомнить предыдущие годы, то для GSM-сетей такой нумерации не существовало.
  2. Диапазон частот. Относится к основному параметру бэнда. У сотовых операторов имеются определенные участки, которые они используют для работы мобильных сетей.
  3. Тип дуплекса. Существующие сотовые сети бывают с частотным и временным разделением каналов. В первом случае это FDD, а во втором TDD. Стандарты FDD подразумевают для передачи и приема данных разные диапазоны частот LTE. TDD использует только постоянный диапазон. При этом прием и передача осуществляется поочередно.
  4. Радиочастотный разнос. Это касается только FDD. Здесь существуют разные частоты между передачей и приемом.
  5. Ширина каналов. Это допустимый интервал, который возможен для каждого бэнда.

Частоты LTE, используемые в России

Если посмотреть на отечественных операторов, и какие частоты LTE используются в России, то они имеют следующие значения:

  1. b3 – в данном случае частотный диапазон составляет 1800 — 1880 МГц;
  2. b7 – здесь эта величина бывает 2620 — 2690 МГц;
  3. LTE b20 —диапазон частоты колеблется в пределах 790 — 820 МГц;
  4. b31 – частота имеет несколько меньшую величину и равна 450 МГц;
  5. b38 – диапазоны LTE равняются 2570 — 2620 МГц.

Такие диапазоны частот LTE в России используются потому, что стандарты связи, соответствующие четвертому поколению, на данный момент еще не могут применяться в РФ. Причина состоит в том, что это новая система, разработана на базе высокой технологии. Пока она не может совмещаться с устаревшими стандартами связи РФ. Чтобы выйти из положения, в России были выделены для 4G специальные рабочие каналы, имеющие более высокий уровень стандартов связи.


Оператор

Режим

Диапазон (band)

Частоты, МГц
Скартел FDD 7 2500—2530 / 2620—2650
МегаФон FDD 20 847—854,5 / 806—813,5
FDD 7 2530—2540 / 2650—2660
TDD 38 2570—2595
ВымпелКом FDD 20 854,5-862 / 813,5-821
FDD 7 2550—2560 / 2670—2680
МТС FDD 20 839,5-847 / 798,5—806
FDD 7 2540—2550 / 2660—2670
TDD 38 2595—2620
Ростелеком FDD 20 832—839,5 / 791—798,5
FDD 7 2560—2570 / 2680—2690
Основа Телеком TDD 40 2300—2400

Таблица частот операторов сотовой связи

В мире множество сотовых операторов пользуются четвертым поколением связи. К провайдерам, которые предоставляют услуги LTE, относятся:

  1. Yota. Эта компания является первой, которая освоила LTE в России.
  2. Megafon. Работать с начала 2012 году.
  3. MTS. Обеспечивает предоставление услуг LTE в 83 регионах государства.
  4. Tele2. Успешно работает в диапазоне b3.
  5. Beeline. Использует частоты 4G b7 и b20.

Частоты операторов сотовой связи представлены в таблице

Верхние и нижние частоты

Все отечественные операторы, которые работают на территории РФ, предпочитают использовать частоты до 2000 МГц. Связано это тем, что такие сигналы преодолевают преграду в виде бетонных стен, что обеспечивает хорошую работу сети. При этом такого вида частотные диапазоны плохо обеспечивают скоростное подключение из-за наличия на территории большой плотности населения. В этом заключается определенная сложность для обеспечения связи в крупных населенных пунктах и мегаполисах.

Верхние частоты обладают противоположными функциями, поскольку иногда для них бетонные преграды являются непреодолимым препятствием. При этом густонаселенные области обеспечиваются надежной связью. Исходя из такой информации, оптимальным вариантом является применение комбинированных частотных каналов, что позволяет обеспечить связь необходимого качества и устранить существующие помехи.

Качественная сеть достигается установкой оборудования на крышах многоэтажных зданий. В результате гарантируется хорошая передача сигнала. С помощью такой техники возможен также подвод интернета в квартиру.

Основные режимы LTE

Существует 2 режима LTE:

  1. TDD. Происходит разделение импульса для приема и передачи сигнала. Любая обработка трафика осуществляется последовательно. Это выражается в недостаточной скорости поступления данных
  2. FDD. Здесь ведется параллельная обработка входящего и выходящего сигнала. За счет этого существенно увеличивается скорость всего процесса и достигается более качественное соединение.

Разница между этими режимами состоит в различных методах загрузки и выгрузки информации. Оптимальным вариантом является комбинация работы TDD и FDD режимов. В результате формируется единая сеть, что для провайдеров существенно увеличивает скорость подключения.

В этом отношении вперед пошла компания Мегафон, которая для своей работы использует 17 каналов. Из них 11 осуществляет прием сигнала, а 6 используется для его выгрузки. В результате обеспечивается стабильная работа сети и качественное выполнение услуг.

Технология LTE-advanced 4G+

Под технологией LTE-advanced понимается наиболее развитая 4G-сеть, которая в России носит название 4G+. С другой стороны, такое определение не является верным, поскольку используемая сеть явно уступает стандартам четвертого поколения. Связано это с чем, что LTE-A по своим показателям не превышает характеристики обычного 4G.

Однако advanced-стандарт обладает некоторым преимуществом, которое состоит в суммировании частот, принадлежащих оператору. В результате уменьшается коэффициент снижения в канале передачи сигнала. Например, Мегафон увеличил скорость соединения до 300 Мбит/с благодаря слиянию ряда диапазонов band 7. При этом данный параметр может увеличиться еще до 450 Мбит/с. Чтобы этого достичь, нужно соединить частоты band 7 и band 3. Однако если посмотреть реально на вещи, то пропускная способность advanced-каналов ниже, чем международные стандарты 4G.

Применять различные частоты имеет возможность каждой сотовый оператор, у которого имеется лицензия и требуемое оборудование. В настоящее время появилась тенденция к расширению пропускной способности каналов, которые зависят от диапазона используемых частот. При этом необходимо отметить, что для нормальной работы LTE-A смартфон должен обладать достаточными техническими характеристиками.

Развитие LTE

В мире уже полными темпами идет тестирование сетей пятого поколения. При этом в России не все регионы даже поддерживают 3G связь. Это обстоятельство дает надежду на то, что развитие технологии LTE приобретет повсеместный характер. Фактически у сотовых операторов РФ нет другой альтернативы, кроме как развивать стандарты 4G и подключаться к международной глобальной паутине.

С учетом особенностей регионов РФ часто проводное подключение не всегда бывает даже возможно, поэтому новые технологии имеют широкие перспективы к расширению. С этой целью пользователям требуется приобрести специальную антенну, являющуюся ретранслятором сигнала. При этом следует понимать, что данное оборудование может работать только с определенными частотами в режиме FDD или TDD

Частоты LTE в мире

В зависимости от территории земного шара сотовые операторы работают с разными частотами. Их характеристики представлены в таблице.

Band Дуплекс Частота (Мгц) Общепринятое наименование Uplink (МГц) Downlink (МГц) Частотный разнос (МГц) Ширина каналов
1 FDD 2100 IMT 1920–1980 2110–2170 190 5, 10, 15, 20
2 FDD 1900 PCS 1850–1910 1930–1990 80 1,4, 3, 5, 10, 15, 20
3 FDD 1800 DCS 1710–1785 1805–1880 95 1,4, 3, 5, 10, 15, 20
4 FDD 1700 AWS-1 1710–1755 2110–2155 400 1,4, 3, 5, 10, 15, 20
5 FDD 850 Cellular 824–849 869–894 45 1,4, 3, 5, 10
6 FDD 800 UMTS 800 830–840 875–885 45 5, 10
7 FDD 2600 IMT-E 2500–2570 2620–2690 120 5, 10, 15, 20
8 FDD 900 Extended GSM 880–915 925–960 45 1,4, 3, 5, 10
9 FDD 1800 UMTS 1700 1749,9–1784,9 1844,9–1879,9 95 5, 10
10 FDD 1700 Extended AWS 1710–1770 2110–2170 400 5, 10, 15, 20
11 FDD 1500 Lower PDC 1427,9–1447,9 1475,9–1495,9 48 5, 10
12 FDD 700 Lower SMH 699–716 729–746 30 1,4, 3, 5, 10
13 FDD 700 Upper SMH 777–787 746–756 -31 5, 10
14 FDD 700 Upper SMH 788–798 758–768 -30 5, 10
17 FDD 700 Lower SMH 704–716 734–746 30 5, 10
18 FDD 850 Lower 800 (Япония) 815–830 860–875 45 5, 10, 15
19 FDD 850 Upper 800 (Япония) 830–845 875–890 45 5, 10, 15
20 FDD 800 Digital Dividend (ЕС) 832–862 791–821 -41 5, 10, 15, 20
21 FDD 1500 Upper PDC 1447,9–1462,9 1495,9–1510,9 48 5, 10, 15
22 FDD 3500 C-Band 3410–3500 3510–3600 100 5, 10, 15, 20
23 FDD 2000 AWS-4 2000–2020 2180–2200 180 1,4, 3, 5, 10, 15, 20
24 FDD 1600 Upper L-Band (США) 1626,5–1660,5 1525–1559 -101,5 5, 10
25 FDD 1900 Extended PCS 1850–1915 1930–1995 80 1,4, 3, 5, 10, 15, 20
26 FDD 850 Extended Cellular 814–849 859–894 45 1,4, 3, 5, 10, 15
27 FDD 800 SMR 807–824 852–869 45 1,4, 3, 5, 10
28 FDD 700 APT 703–748 758–803 55 3, 5, 10, 15, 20
29 SDL 700 Lower SMH 717–728 3, 5, 10
30 FDD 2300 WCS 2305–2315 2350–2360 45 5, 10
31 FDD 450 NMT 452,5–457,5 462,5–467,5 10 1,4, 3, 5
32 SDL 1500 L-Band (EC) 1452–1496 5, 10, 15, 20
33 TDD 1900 IMT 1900–1920 5, 10, 15, 20
34 TDD 2000 IMT 2010–2025 5, 10, 15
35 TDD 1900 PCS 1850–1910 1,4, 3, 5, 10, 15, 20
36 TDD 1900 PCS 1930–1990 1,4, 3, 5, 10, 15, 20
37 TDD 1900 PCS 1910–1930 5, 10, 15, 20
38 TDD 2600 IMT-E 2570–2620 5, 10, 15, 20
39 TDD 1900 DCS–IMT Gap 1880–1920 5, 10, 15, 20
40 TDD 2300 S-Band 2300–2400 5, 10, 15, 20
41 TDD 2500 BRS (США) 2496–2690 5, 10, 15, 20
42 TDD 3500 CBRS (ЕС, Япония) 3400–3600 5, 10, 15, 20
43 TDD 3700 C-Band 3600–3800 5, 10, 15, 20
44 TDD 700 APT 703–803 3, 5, 10, 15, 20
45 TDD 1500 L-Band 1447–1467 5, 10, 15, 20
46 TDD 5200 U-NII-1–4 5150–5925 10, 20
47 TDD 5900 U-NII-4 5855–5925 10, 20
48 TDD 3500 CBRS (США) 3550–3700 5, 10, 15, 20
49 TDD 3500 C-Band 3550–3700 10, 20
50 TDD 1500 L-Band (ЕС) 1432–1517 3, 5, 10, 15, 20
51 TDD 1500 L-Band Extension (ЕС) 1427–1432 3, 5
52 TDD 3300 C-Band 3300–3400 5, 10, 15, 20
53 TDD 2400 S-Band 2483,5–2495 1,4, 3, 5, 10
65 FDD 2100 Extended IMT 1920–2010 2110–2200 190 1,4, 3, 5, 10, 15, 20
66 FDD 1700 Extended AWS (AWS-1–3) 1710–1780 2110–2200 400 1,4, 3, 5, 10, 15, 20
67 SDL 700 EU 700 738–758 5, 10, 15, 20
68 FDD 700 ME 700 (MEA) 698–728 753–783 55 5, 10, 15
69 SDL 2600 IMT-E 2570–2620 5, 10, 15, 20
70 FDD 1700 Supplementary AWS (AWS-2–4) 1695–1710 1995–2020 295–300 5, 10, 15, 20
71 FDD 600 Digital Dividend (США) 663–698 617–652 -46 5, 10, 15, 20
72 FDD 450 PMR (ЕС) 451–456 461–466 10 1,4, 3, 5
73 FDD 450 PMR (APT) 450–455 460–465 10 1,4, 3, 5
74 FDD 1500 Lower L-Band (США) 1427–1470 1475–1518 48 1,4, 3, 5, 10, 15, 20
75 SDL 1500 L-Band (ЕС) 1432–1517 5, 10, 15, 20
76 SDL 1500 L-Band Extension (ЕС) 1427–1432 5
85 FDD 700 Extended Lower SMH 698–716 728–746 30 5, 10
87 FDD 410 PMR (APT) 410–415 420–425 10 1,4, 3, 5
88 FDD 410 PMR (ЕС) 412–417 422–427 10 1,4, 3, 5
252 SDL 5200 U-NII-1 5150–5250 5, 10, 15, 20
255 SDL 5200 U-NII-3 5725–5850 5, 10, 15, 20