中国移动
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900MHz(Band8),889~904/934~949MHz:最初获批用于部署GSM,为2G频段,现用于GSM、NB-IoT、 LTE FDD。GSM 和 NB-IOT 使用 894-909/939-949MHz(10MHz),LTE FDD 使用889-894/934-939MHz (5MHz),原904- 909MHz/949 - 954MHz 让给中国联通。Band8是移动4G打底频段。
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1800MHz(Band3),1710~1735/1805~1830MHz:最初获批用于部署 GSM,为2G频段,现用于 GSM、LTE FDD。GSM使用1730~1735/1825~1830MHz(5MHz),LTE FDD 使用1710~1730/1805~1825MHz(20MHz)。Band3是移动4G重要频段,5G NSA组网的锚点频段。据悉,移动已经在考虑开始关闭2G网络,腾出Band3和Band8频段。
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2GHz(Band34),2010~2025MHz:也称 A 频段,最初获批用于部署TD-S,为3G频段。现大部分TD-S已退网,部分地区重耕用于部署TD-LTE,补热。
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1.9GHz(Band39),1880~1920MHz:也称 F 频段,最初用于部署TD-S/TD-LTE,为3G/4G频段,现用于部署TD-LTE。实际部署TD-LTE使用1885-1915MHz,1880-1885MHz腾退让给电信。Band39是移动4G广覆盖频段,5G NSA 组网的锚点频段。
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2.3GHz(Band40),2320~2370MHz:也称 E 频段,最初获批用于部署TD-LTE,但仅用于室内,为4G频段,是移动4G室内覆盖主要频段。
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2.6GHz(Band41,n41),2515~2675MHz:也称 D 频段,最初移动获批2575~2635MHz(60MHz) ,用于部署TD-LTE。2018年底,移动获批2515~2575(60MHz),2635~ 2675(40MHz),加上之前的2575~2635(60MHz),移动拥有2515~ 2675MHz连续160MHz频段。
当前2515~ 261 5MHz(100MHz)用于部署5G, 2575~2635(60MHz) 用于部署TD-LTE,未来计划将TD-LTE迁移到2615~2675MHz。Band41是移动4G重要频段,n41是移动5G广覆盖频段。
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4.9GHz(n79),4800-4900MHz:5G频段,当前暂未大规模部署使用,用于5G补热、专网等。
中国联通
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900MHz(Band8),904~915/949~960MHz:最初获批909~915/ 954~960MHz用于部署GSM,为2G频段;后增加移动腾退的904- 909/949-954MHz,共11MHz。现用于GSM、NB-IoT、 WCDMA、LTE FDD。
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1800MHz(Band3),1735~ 1765/1830~1860MHz:最初获批1735- 1755/1830-1850MHz(20MHZ)用 于部署GSM;后又增获1755- 1765/1850-1860MHz(10MHz)用于部署LTE FDD。
现1735-1745/1830- 1840MHz部署GSM,1745- 1765/1840- 1860MHz部署LTE FDD。Band3是 联通4G主力频段,5G NSA组网锚点频段。联通已经开始关闭2G网络,腾退Band8和Band3频段。
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2.1GHz(Band1, n1),1940~ 1965/2130~2155MHz:最初获批用于部署WCDMA,为3G频段。现主要用于部署LTE FDD,联通4G重要频段,5G NSA组网锚点频段。同时,联通将与电信频率共享,重耕该频段部署5G,以增加5G覆盖。
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2.3GHz(Band40),2300~2320MHz:最初获批用于部署TD-LTE,但仅用于室内。实际联通末规模部署TD-LTE。
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2.6GHz(Band41),2555~2575MHz:D频段,最初获批用于部署TD-LTE,为4G频段,实际联通未大规模部署TD-LTE。2018年底国家重新分配D频段,该部分划给移动,联通限期清频。
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3.5GHz(n78),3500MHz-3600MHz:获批用于部署NR,为5G频段,是联通5G主要频段, 将与电信共建共享。
中国电信
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850MHz(Band5, BC0),824~835/869~ 880MHz:最初获批用于部署CDMA,为2G频段。现主要用于部署CDMA2000、LTE FDD,电信4G广覆盖频段。同时,电信正在进行CDMA退网。
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1800MHz(Band3),1765~ 1785/1860~1880MHz:获批用于部署LTE FDD,为4G频段,是电信4G重要频段。
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2.1GHz(Band1,n1),1920~1940/2110~2130MHz:最初获批用于部署CDMA2000,为3G频段。实际CDMA2000使用825~835/870~880MHz,该频段用于部署LTE FDD,为电信4G重要频段。同时,电信将与联通频率共享,重耕该频段部署5G,增加5G覆盖。
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3.5GHz(n78),3400MHz-3500MHz:获批用于部署NR,为5G频段,是电信5G主要频段,将与联通共建共享。
中国广电
广电是移动通信领域新玩家,第四大运营商,拥有700MHz和4.9GHz频段:700MHz(Band28,n28),703-733/758-788MHz和4.9GHz(n79),4900MHz-4960MHz。
名词解释:
GSM (Global System for Mobile Communications)
全球移动通信系统:由欧洲电信标准组织ETSI制订的一个数字移动通信标准。它的空中接口采用时分多址技术。滤波器微信公众号从相关专业杂志获悉,自90年代中期投入商用以来,被全球超过100个国家采用。GSM标准的无处不在使得在移动电话运营商之间签署"漫游协定"后用户的国际漫游变得很平常。GSM较之它以前的标准最大的不同是它的信令和语音信道都是数字式的,因此GSM被看作是第二代(2G)移动电话系统。
TDD (Time Division Duplexing)
时分双工:是一种通信系统的双工方式,在移动通信系统中用于分离接收和传送信道。移动通信目前正向第三代发展,中国于1997年6月提交了第三代移动通信标准草案(TD-SCDMA),其TDD模式及智能天线新技术等特色受到高度评价并成三个主要候选标准之一。 在第一代和第二代移动通信系统中FDD模式一统天下,TDD模式没有引起重视。但由于新业务的需要和新技术的发展,以及TDD模式的许多优势,TDD模式将日益受到重视。
TD-SCDMA (Time Division- Synchronous Code Division Multiple Access)
时分同步码分多址:它是以我国知识产权为主的、被国际上广泛接受和认可的无线通信国际标准,也被国际电信联盟ITU正式列为第三代移动通信空口技术规范之一。后来,为了在移动网络基础上以最大的灵活性提供高速数据业务,第三代移动通信又引入了HSPA+技术。
FDD (Frequency Division Duplexing)
频分双工:是指上行链路(移动台到基站)和下行链路(基站到移动台)采用两个分开的频率(有一定频率间隔要求)工作,该模式工作在对称频带上。FDD适用于为每个用户提供单个无线频率信道的无线通信系统。
CDMA (Code Division Multiple Access)
多码分址:是指利用码序列相关性实现的多址通信。码分多址(CDMA)的基本思想是靠不同的地址码来区分的地址。每个配有不同的地址码,用户所发射的载波(为同一载波)既受基带数字信号调制,又受地址码调制,接收时,只有确知其配给地址码的接收机,才能解调出相应的基带信号,而其他接收机因地址码不同,无法解调出信号。划分是根据码型结构不同来实现和识别的。一 般选择伪随机码(PN码)作地址码。由于PN码的码元宽度远小于PCM信号码元宽度(通常为整数倍),这就使得加了伪随机码的信号频谱远大于原基带信号的频谱,因此,码分多址也称为扩频多址。
WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access)
宽带码分多址:是一种3G蜂窝网络,使用的部分协议与2G GSM标准一致。 具体一点来说,W-CDMA是一种利用码分多址复用(或者CDMA 通用复用技术,不是指CDMA标准)方法的宽带扩频3G移动通信空中接口。
LTE ( Long Term Evolution)
长期演进:是由3GPP(The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)组织制定的UMTS(Universal Mobile Telecommunications System,通用移动通信系统)技术标准的长期演进,于2004年12月在3GPP多伦多会议上正式立项并启动。LTE系统引入了OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)和MIMO(Multi-Input & Multi-Output,多输入多输出)等关键技术,显著增加了频谱效率和数据传输速率(20M带宽2X2MIMO在64QAM情况下,理论下行最大传输速率为201Mbps,除去信令开销后大概为150Mbps,但根据实际组网以及终端能力限制,一般认为下行峰值速率为100Mbps,上行为50Mbps),并支持 多种带宽分配:1.4MHz,3MHz,5MHz,10MHz,15MHz和20MHz等,且支持全球主流2G/3G频段和一些新增频段,因而频谱分配更加灵活,系统容量和覆盖也显著提升