Каждая сотовая сеть разработана таким образом, чтобы удовлетворять растущие потребности пользователей лучше, чем когда-либо. Люди в значительной степени полагаются на беспроводные сети для подключения и со1TP14Туникации. Сотовые сети позволяют им пользоваться различными услугами, включая потоковое видео, виртуальные конференции, быструю загрузку/выгрузку данных с высокой скоростью передачи, более широким частотным диапазоном и безопасным взаимодействием. Рост потребностей пользователей привел к появлению одного за другим новых поколений сотовых сетей. 4G LTE, стандартизированный 3GPPОна стала очень гибкой и удобной сетью, которая позволяет операторам эффективно выполнять требования клиентов.
Мы представили что такое 4G LTE подробно рассказывалось ранее, теперь же в этой статье представлен подробный обзор 4G LTE и его частотных диапазонов. Кроме того, она проливает свет на спектр 5G в сравнении со спектром 4G. Итак, давайте начнем:
Оглавление
ToggleЧто такое 4G LTE
4G LTE - это следующее поколение сотовой связи после сетей 3G, т.е. Универсальной системы мобильной связи (UMTS). LTE расшифровывается как Long Term Evolution и является мировым стандартом, используемым для беспроводной передачи данных 4G.
4G LTE была представлена в 2008 году и принесла с собой различные функции, которые не смогли обеспечить сети 3G, такие как высокая скорость передачи данных (теоретически до 100 Мбит/с, а практически - 15 Мбит/с), низкая задержка, позволяющая предоставлять услуги передачи голоса по IP (VoIP), увеличенная пропускная способность и широкополосный доступ. 4G LTE - успешная сеть в мире с 6,6 миллиардами абонентов, к которой подключены две трети пользователей сети по всему миру.
Что такое диапазоны 4G LTE?
Под диапазонами LTE понимаются блоки частот, используемые для передачи данных из одного места в другое. Эти диапазоны обозначаются одним числом, например, LTE Band 1 состоит из частоты 2100 MHz, но он содержит диапазон частот от 1920 MHz до 1980 MHz для передачи восходящих каналов и от 2110 MHz до 2170MHz для передачи нисходящих каналов. Более того, диапазон частот в каждой полосе может меняться от одной географической точки к другой в зависимости от распределения полос спектра, осуществляемого местными органами власти.
Диапазоны FDD и TDD LTE
Частотный спектр в беспроводной связи бывает двух типов: FDD и TDD. Ниже мы подробно рассмотрим каждый из них:
1. Что такое диапазон FDD
Он обозначает дуплексирование с частотным разделением (FDD), которое использует парный спектр. Парный спектр означает наличие двух отдельных и одинаковых частотных полос для передачи данных по восходящей и нисходящей линии связи. Например, мобильный телефон - это пользовательское устройство на основе FDD, которое позволяет обеим сторонам разговаривать одновременно, поскольку обеспечивает отдельные полосы частот для передачи данных по восходящей и нисходящей линии.
2. Что такое полоса TDD
Она обозначает дуплексирование с разделением по времени (TDD), которое использует непарный спектр. Неспаренный спектр означает, что одна полоса частот используется как для восходящей, так и для нисходящей передачи, но с временным разделением. Например, рация - это устройство на основе TDD, которое позволяет говорить только одному человеку одновременно, предоставляя одну полосу частот для передачи данных.
Полосы LTE, выделенные для FDD и TDD, различны, но могут пересекаться. В обязанности UE входит определение того, какой режим передачи выбран в данной полосе в данном конкретном месте, т. е. FDD или TDD. Частотным диапазонам 4G LTE присвоены различные номера. Например, диапазоны LTE с 1 по 22 относятся к FDD, а диапазоны с 33 по 41 - к TDD.
3. Распределение частотных диапазонов FDD LTE
Усовершенствование техники агрегации несущих привело к появлению различных новых полос, таких как B29, B32, B67 и B69, используемых для агрегации несущих только при передаче нисходящего канала. Распределение частотных диапазонов FDD LTE представлено в таблице ниже:
Номер диапазона LTE | Диапазон восходящей линии связи (MHz) | Диапазон нисходящей линии связи (MHz) | Ширина полосы (MHz) | Дуплексное расстояние (MHz) | Зазор в полосе пропускания (MHz) |
LTE Band 1 | 1920 – 1980 | 2110 – 2170 | 60 | 190 | 130 |
LTE Band 2 | 1850 – 1910 | 1930 – 1990 | 60 | 80 | 20 |
LTE Band 3 | 1710 – 1785 | 1805 – 1880 | 75 | 95 | 20 |
LTE Band 4 | 1710 – 1755 | 2110 – 2155 | 45 | 400 | 355 |
LTE Band 5 | 824 – 849 | 869 – 894 | 25 | 45 | 20 |
LTE Band 6 | 830 – 840 | 875 – 885 | 10 | 35 | 25 |
LTE Band 7 | 2500 – 2570 | 2620 – 2690 | 70 | 120 | 50 |
LTE Band 8 | 880 – 915 | 925 – 960 | 35 | 45 | 10 |
LTE Band 9 | 1749.9 – 1784.9 | 1844.9 – 1879.9 | 35 | 95 | 60 |
LTE Band 10 | 1710 – 1770 | 2110 – 2170 | 60 | 400 | 340 |
LTE Band 11 | 1427.9 – 1452.9 | 1475.9 – 1500.9 | 20 | 48 | 28 |
LTE Band 12 | 698 – 716 | 728 – 746 | 18 | 30 | 12 |
LTE Band 13 | 777 – 787 | 746 – 756 | 10 | -31 | 41 |
LTE Band 14 | 788 – 798 | 758 – 768 | 10 | -30 | 40 |
LTE Band 15 | 1900 – 1920 | 2600 – 2620 | 20 | 700 | 680 |
LTE Band 16 | 2010 – 2025 | 2585 – 2600 | 15 | 575 | 560 |
LTE Band 17 | 704 – 716 | 734 – 746 | 12 | 30 | 18 |
LTE Band 18 | 815 – 830 | 860 – 875 | 15 | 45 | 30 |
LTE Band 19 | 830 – 845 | 875 – 890 | 15 | 45 | 30 |
LTE Band 20 | 832 – 862 | 791 – 821 | 30 | -41 | 71 |
LTE Band 21 | 1447.9 – 1462.9 | 1495.5 – 1510.9 | 15 | 48 | 33 |
LTE Band 22 | 3410 – 3500 | 3510 – 3600 | 90 | 100 | 10 |
LTE Band 23 | 2000 – 2020 | 2180 – 2200 | 20 | 180 | 160 |
LTE Band 24 | 1625.5 – 1660.5 | 1525 – 1559 | 34 | -101.5 | 135.5 |
LTE Band 25 | 1850 – 1915 | 1930 – 1995 | 65 | 80 | 15 |
LTE Band 26 | 814 – 849 | 859 – 894 | 30 / 40 | – | 10 |
LTE Band 27 | 807 – 824 | 852 – 869 | 17 | 45 | 28 |
LTE Band 28 | 703 – 748 | 758 – 803 | 45 | 55 | 10 |
LTE Band 29 | – | 717 -728 | 11 | – | – |
LTE Band 30 | 2305 – 2315 | 2350 – 2360 | 10 | 45 | 35 |
LTE Band 31 | 452.5 – 457.5 | 462.5 – 467.5 | 5 | 10 | 5 |
LTE Band 32 | – | 1452 – 1496 | 44 | – | – |
LTE Band 65 | 1920 – 2010 | 2110 – 2200 | 90 | 190 | 100 |
LTE Band 66 | 1710 – 1780 | 2110 – 2200 | 70/90 | 400 | 330 |
LTE Band 67 | – | 738 – 758 | 20 | – | – |
LTE Band 68 | 698 – 728 | 753 – 783 | 30 | 55 | 25 |
LTE Band 69 | – | 2570 – 2620 | 50 | 5 | – |
LTE Band 70 | 1695 – 1710 | 1995 – 2020 | 15/25 | 300 | 285 |
LTE Band 71 | 663 – 698 | 617 – 652 | 35 | 46 | – |
Диапазон LTE 72 | 451 – 456 | 461 – 466 | 5 | 10 | 5 |
LTE Band 73 | 450 – 455 | 460 – 465 | 5 | 10 | 5 |
LTE Band 74 | 1427 – 1470 | 1475 – 1518 | 43 | 48 | 5 |
LTE Band 75 | – | 1432 – 1517 | 85 | – | – |
LTE Band 76 | – | 1427 – 1432 | 5 | – | – |
LTE Band 85 | 698 – 716 | 728 – 746 | 18 | 30 | 12 |
LTE Band 87 | 410 – 415 | 420 – 425 | 5 | 10 | 5 |
LTE Band 88 | 412 – 417 | 422 – 427 | 5 | 10 | 5 |
Что Tesswave может сделать для вас?
Tesswave предоставляет 100+ антенных продуктов, и вы можете связаться с нами для антенны индивидуальные решения, свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатную цитату.
Получить мгновенную цитату
Получите БЕСПЛАТНОЕ предложение, и мы свяжемся с вами в течение часа
4. Распределение частотных диапазонов TDD LTE
Было много аси1TP14Тетрических требований к нисходящей передаче данных, что привело к введению Band 46, работающей в диапазоне частот U-NII 5GHz. Полоса 47 введена для связи между транспортными средствами (V2X) и других подобных приложений в нелицензируемом диапазоне частот U-NII-3 5GHz, обеспечивая сверхбыструю связь между транспортными средствами и окружающими устройствами для эффективного, безопасного и интеллектуального дорожного движения. Распределение частотного диапазона TDD LTE представлено в таблице ниже:
Номер диапазона LTE | Частота | Пропускная способность (MHz) |
LTE Band 33 | 1900 - 1920 MHz | 20 |
LTE Band 34 | 2010 - 2025 MHz | 15 |
LTE Band 35 | 1850 - 1910 MHz | 60 |
LTE Band 36 | 1930 - 1990 MHz | 60 |
LTE Band 37 | 1910 - 1930 MHz | 20 |
LTE Band 38 | 2570 - 2620 MHz | 50 |
LTE Band 39 | 1880 - 1920 MHz | 40 |
LTE Band 40 | 2300 - 2400 MHz | 100 |
LTE Band 41 | 2496 - 2690 MHz | 194 |
LTE Band 42 | 3400 - 3600 MHz | 200 |
LTE Band 43 | 3600 - 3800 MHz | 200 |
LTE Band 44 | 703 - 803 MHz | 100 |
LTE Band 45 | 1447 - 1467 MHz | 20 |
LTE Band 46 | 5150 - 5925 MHz | 775 |
LTE Band 47 | 5855 - 5925 MHz | 70 |
LTE Band 48 | 3550 - 3700 MHz | 150 |
LTE Band 50 | 1432 - 1517 MHz | 85 |
LTE Band 51 | 1427 - 1432 MHz | 5 |
Диапазон LTE 52 | 3300 - 3400 MHz | 100 |
LTE Band 53 | 2483.5 - 2495 MHz | 11.5 |
4G LTE против спектра 5G
С появлением сети 4G были добавлены новые частотные диапазоны от 600 MHz до 2,5 GHz (включая 600 MHz, 700 MHz, 1,7/2,1 GHz, 2,3 GHz и 2,5 GHz). Сайт частотный спектр для 5G планируется несколько иначе, поскольку включает в себя различные новые технологии, работающие на разных частотах. Спектр суб-6 5G в диапазоне от 450 MHz до 6 GHz и от 24 GHz до 52 GHz выделен для технологии миллиметровых волн (mmWave), которая работает в сверхвысокочастотном диапазоне для ко1TP14Туникации на коротких расстояниях. Кроме того, наряду с диапазоном суб-6 и выше, частотные диапазоны сотовой связи, использовавшиеся в предыдущих сетях, также будут входить в состав 5G.
Обзор диапазонов 4G LTE
С момента появления сотовых сетей требования пользователей к скорости передачи данных, пропускной способности и меньшей задержке постоянно росли. Это привело к увеличению количества диапазонов и спектра для одновременного обслуживания большего количества пользователей и трафика данных в сети.
Распределение диапазонов 4G LTE по всему миру отличается из-за различных государственных органов в разных странах. Возможно, диапазоны могут пересекаться, но все зависит от доступности частотных полос в разных регионах. Это также объясняет тот факт, что многие пользователи часто сталкиваются с ограничениями в обслуживании при использовании LTE-устройств, поскольку не все устройства могут получить доступ к одним и тем же частотам.
Заключение
В этой статье вы узнали о сетях 4G LTE и их полезных особенностях. 4G LTE успешно используется в большинстве стран, в то время как некоторые развитые страны, такие как Европа, США, Китай и Япония, уже приступили к развертыванию 5G. В этой статье также объясняется концепция диапазонов LTE, в частности диапазонов FDD и TDD. Распределение диапазонов 4G LTE осуществляется с учетом технологий FDD и TDD. Оба диапазона обеспечивают высокую пропускную способность связи для пользователей. Затем проводится сравнение спектра 4G LTE со спектром 5G, что дает представление о частотном спектре, который будет использоваться в 5G для технологий дальней и короткой связи.