长期演进技术

Shows the countries where 3GPP Long Term Evolution is available
截至2018年8月,长期演进技术的全球部署:
  使用中
  正在部署
  正在规划
 

长期演进技术(英语:LTE,Long Term Evolution)是电信中用于手机及数据终端的高速无线通讯标准,为高速下行封包接入(HSDPA)过渡到4G的版本,俗称为3.9G。该标准基于旧有的GSM/EDGEUMTS/HSPA网路技术,并使用调变技术提升网路容量及速度。 长期演进技术该标准由3GPP(第三代合作伙伴计划)于2008年第四季度于Release 8版本中首次提出,并在Release 9版本中进行少许改良。

世界第一张商用长期演进技术网路于2009年12月14日,由TeliaSonera电信在挪威奥斯陆瑞典斯德哥尔摩提供服务[3]。长期演进技术是给予拥有GSM/UMTS网路的电信业者最平滑的升级路线,但因2008年美国高通公司宣布放弃EVDO的平滑升级版本超行动宽频(Ultra Mobile Broadband,UMB),使得拥有CDMA网路的电信业者如美国Verizon Wireless(于2010年铺设完成美国第一张大面积覆盖的长期演进技术网路)[4][5]中国电信日本KDDI迁移至长期演进技术网路。因此长期演进技术预计将成为第一个真正的全球通行的无线通讯标准,因为不同国家和地区的不同网路所使用的频段不同,只有支援多个频段的手机才可以实现「全球通行」。

虽然长期演进技术被电信公司夸大宣传为「4G LTE」,实际上它不是真正的4G,因为它没有符合国际电信联盟无线电通讯部门要求的4G标准(也就是国际行动电信升级版);LTE-A才符合国际电信联盟无线电通讯部门要求的4G标准[6][7]

概要

LTE上网速度对比

LTE是无线资料通讯技术标准。LTE的当前目标是借助新技术和调变方法提升无线网路的资料传输能力和资料传输速度,如新的数位讯号处理(DSP)技术,这些技术大多于千禧年前后提出。LTE的远期目标是简化和重新设计网路体系结构,使其成为IP化网路,这有助于减少3G转换中的潜在不良因素。因为LTE的介面与2G和3G网路互不相容,所以LTE需同原有网路分频段营运。

LTE最早由NTT DoCoMo在2004年于日本提出,该标准在2005年开始正式进行广泛讨论[8]在。2007年3月,LTE/系统架构演进测试联盟(the LTE/SAE Trial Initiative,LSTI)成立。作为供应商和营运商全球性合作的产物,LSTI致力于检验并促进LTE这一新标准在全球范围的快速普及[9][10]。该标准于2008年12月定案。世界第一张商用LTE网路于2009年12月14日,由TeliaSonera在奥斯陆和瑞典斯德哥尔摩提供资料连接服务,该服务须使用行动网卡。2011年,北美营运商开始LTE商用。MetroPCS在2011年2月10日推出的三星Galaxy Indulge,该手机成为全球首款商用LTE手机[11][12]。随后Verizon于3月17日推出全球第二款LTE手机HTC ThunderBolt[13][14]。CDMA营运商本计划升级网路到CDMA的演进版本UMB,但由于高通放弃UMB系统的研发,使得全球主要的CDMA营运商(如美国威讯、Sprint Nextel和MetroPCS,加拿大的Bell移动和Telus移动日本KDDI南韩SK电讯中国中国电信台湾亚太电信)均宣布将升级至LTE网路,或是升级至WiMAX(俄罗斯与韩国)。LTE Advanced是LTE的下一代网路,该标准于2011年3月定稿[15]之后开始提供服务。[16]

LTE网路有能力提供300Mbit/s的下载速率和75 Mbit/s的上传速率。在E-UTRA环境下可借助QOS技术实现低于5ms的延迟。LTE可提供高速移动中的通讯需求,支援多播和广播流。LTE频段扩充度好,支援1.4MHz至20MHz的频双分工时双分工频段。全IP基础网路结构,也被称作核心封包网演进,将替代原先的GPRS核心封包网,可向原先较旧的网路如GSMUMTSCDMA2000提供语音资料的无缝切换。[17]简化的基础网路结构可为电信业者节约网路营运开支。举例来说,E-UTRA可以提供四倍于HSPA的网路容量。[18]

特性

LTE中的很多标准接手于3G UMTS的更新并最后成为4G行动通讯技术。其中简化网路结构成为其中的工作重点。需要将原有的UMTS下电路交换+封包交换结合网路简化为全IP扁平化基础网路架构。E-UTRA是LTE的空中介面,他的主要特性有:

  • 峰值下载速度可高达299.6Mbit/s,峰值上传速度可高达75.4Mbit/s。该速度需配合E-UTRA技术,4x4天线和20MHz频段实现。根据终端需求不同,从重点支援语音通讯到支援达到网路峰值的高速资料连接,终端共被分为五类。全部终端将拥有处理20MHz频宽的能力。
  • 低网路延迟(在最佳状况下小IP封包可拥有低于5ms的延迟),相比原无线连接技术拥有较短的交接和建立连接准备时间。
  • 加强移动状态连接的支援,如可接受终端在不同的频段下以高至350km/h或500km/h的移动速度下使用网路服务。[19]
  • 下载使用OFDMA, 上载使用SC-FDMA以节省电力。下行资源包括频率资源、时间资源和空间资源,即既有分频多工,又有分时多工,又有空间多工。ETSI TS 136 211规格定义了Resource Block资源块(LTE下行链路)是下行链路上可以分配给一个使用者的最小资源单位。一个资源块包括12个子载波且持续一个时槽的时间;一个时槽持续0.5毫秒,包含了7个OFDM符号(symbol);而每个OFDM符号(symbol)占据了12个子载波的频率资源。
  • 支援分频双工(FDD)和分时双工(TDD)通讯,并接受使用同样无线连接技术的分时半双工通讯。
  • 支援所有频段所列出频段。这些频段已被被国际电信联盟无线电通讯组用于IMT-2000规格中。
  • 增加频宽灵活性,1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz频点频宽均可应用于网路。而W-CDMA对5MHz支援导致该技术在大面积铺开时会出现问题,因为旧有标准如2G GSMcdmaOne同样使用该频点频宽。
  • 支援从覆盖数十米的毫微微级基站(如家庭基站和Picocell微型基站)至覆盖100公里的Macrocell宏蜂窝基站。较低的频段被用于提供郊区网路覆盖,基站讯号在5公里的覆盖范围内可提供完美服务,在30公里内可提供高质的网路服务,并可提供100公里内的可接受的网路服务。在城市地区,更高的频段(如欧洲的2.6GHz)可被用于提供高速移动宽频服务。在该频段下基站覆盖面积将可能等于或低于1公里。
  • 支援至少200个活跃连接同时连入单一5MHz频点频宽。[20]
  • 简化的网路结构:E-UTRA网路仅由eNodeB组成。
  • 可以互动操作已有通讯标准(如GSM/EDGE, UMTSCDMA2000)并可与他们共存。使用者可以在拥有LTE讯号的地区进行通话和资料传输,在LTE未覆盖区域可直接切换至GSM/EDGE或基于W-CDMAUMTS甚至是3GPP2下的cdmaOneCDMA2000网路。
  • 支援封包交换无线介面
  • 支援群播/广播单频网路(MBSFN: Multicast/Broadcast Single-frequency Network)。这一特性可以使用LTE网路提供诸如行动电视等服务,是DVB-H广播的竞争者。

LTE-TDD

分时长期演进(英语:Long Term Evolution,Time-Division Duplex,简称「LTE-TDD」)是基于3GPP长期演进技术(英语:LTE)的一种通讯技术与标准,属于LTE的一个分支。该技术由上海贝尔诺基亚西门子通讯大唐电信华为技术中兴通讯中国移动高通ST-Ericsson等业者共同开发。

TD-LTE是LTE-TDD的商业名称,它是由中国移动等主导创立的TD-LTE全球发展倡议组织(GTI, Global TD-LTE Initiative)推动支援的LTE-TDD标准化与商业化专案。[21][22]

TDD即指分时双工(英语:Time-division duplex),LTE更加普遍使用的是FDD即分频双工(英语:Frequency-division duplex)。值得注意的是,中国媒体普遍将TD-LTE宣传为中国国产标准,事实上其技术属于LTE(长期演进技术)。正因为都是LTE的分支,LTE-TDD与LTE-FDD标准的重合度很高,差别不大,也各有优缺点。两者分别跟3G的TD-SCDMAWCDMA的继承性不大,LTE-FDD跟WCDMA的继承性甚至更小。中国政府和企业是TD-LTE的主要推动者。LTE-TDD技术主要吸引了三类电信业者,分别是:PHS电信业者、WiMAX电信业者、以及大量持有持零散频谱的非对称频段的小规模电信业者。

LTE-FDD和LTE-TDD统称为4G(第四代行动通讯技术),并受国际电信联盟认可。LTE的升级版LTE-Advanced(LTE-A)的第一个标准化版本为3GPP R18, 于2022年开始制定

TD-LTE的频率分配因国家而异。美国一个在建的LTE-TDD系统使用了2496-2690MHz的Band 41频率资源。中国也将Band 41分配给了LTE-TDD。另外,中国还将band 39(1880-1920MHz)分配给LTE-TDD使用。在英国,一个商用LTE-TDD网路使用了3.5/3.6GHz(Band 42,43)频段。

对于WiMax电信业者来说,同样使用单一频段的LTE-TDD是很好的网路替代和升级技术,因为LTE-FDD都是上行下行分开频段,现有的WiMax营运商都没有这类型的频段和执照。

历史

LTE-TDD专案于2007年12月26日,LTE-TDD是LTE技术中的TDD模式,是采取分时双频的长期演进(Time Division Long Term Evolution),影格结构参照了TD-SCDMA,但前者基于LTE技术,后者基于CDMA技术,没有直接联络。[23] 2012年1月18日下午5时,国际电信联盟在2012年无线电通讯全会全体会议上,正式审议通过将LTE-Advanced和WirelessMAN-Advanced(802.16m)技术规格确立为IMT-Advanced(俗称「4G」)国际标准,中国主导制定的LTE-TDD-Advanced同时成为IMT-Advanced国际标准。

世界各地商用情况

至2012年末,世界各地有十多家电信业者已经或计划使用LTE-TDD,不过这在全球一百余个LTE网路中所占的比例不大。另外由于WiMAX在4G标准的争夺上已经落败,WiMAX论坛于2012年将LTE-TDD纳入WiMAX 2.1规格,WiMAX电信业者也开始将装置升级为LTE,其中相当一部分会是技术较为接近的LTE-TDD。

  • 日本:

日本软银的LTE-TDD网路已于2012年2月24日正式商用,已经发展使用者3万多。[24]2012年10月9日日本软银发布了6款TD-LTE智慧型机。[25]

  • 台湾:

台湾的4G LTE在不同频段中的使用执照是中华电信、台湾大哥大、远传电信、亚太电信、台湾之星、国碁分别于2013年首次取得[26],其中,中华电信于2015年 12 月取得 FDD LTE 2600MHz 最大频宽 2 x 30MHz 隔年三月正式上线,新增的一个频段使其增加了 3CA 三频聚合(三载波聚合)的服务,为首家提供此服务的电信业者[27],台湾目前主要使用的频率为1800 / 900 / 700MHz,分别表示 Band 3(B3)、Band 8(B8)、Band 28(B28)的频段。 2015年12月7日,亚太电信远传电信分别取得D5、D6各25Mhz的TD-LTE 2600Mhz频段(Band38)。亚太电信已于2017年下半年开通台湾首个TD-LTE网路。

  • 香港:

中国移动香港的LTE-TDD网路于2012年12月18日正式商用。下载速度约为40Mbps上传速度约为1.5Mbps。[28][29]

  • 美国:

美国电信业者Clearwire原为WiMax网路业者,计划于2013年在2496-2690MHz频段上提供LTE-TDD服务。[30]

  • 印度:

Bharti Airtel的LTE-TDD网路于2012年4月开始使用。

  • 欧盟:

欧洲邮政电信会议CEPT将2570~2620MHz频段分配给LTE-TDD。[30]

  • 俄罗斯:

俄罗斯MTS的LTE-TDD网路于2011年9月开始使用。

  • 波兰:

波兰Aero2的LTE-TDD网路于2011年5月开始使用。

  • 澳大利亚:

澳大利亚NBN的TD-LTE网路于2011年开始使用。而Optus的LTE-TDD网路于2013年开始使用。

  • 中华人民共和国:

中国工业和信息化部在2012年10月16日表示「中国已经决定将2.6GHz频段的2500-2690MHz,全部190MHz频率资源规划为TDD频谱。」工信部部长苗圩表示将于一年左右时间发放LTE-TDD牌照。根据划分的频段资源,有报导认为除了中国移动可能还有不止一家电信业者会运营LTE-TDD。[31]

2013年12月4日,中国工业和信息化部中国移动中国电信中国联通发放LTE-TDD牌照。

2014年10月,诺基亚解决方案和网路公司与中移动签署9.7亿美元的采购协定[32]

中国政府政策

作为TD-SCDMA的后续,中国政府首先努力推广LTE-TDD,在FDD-LTE牌照发放前,要求电信业者封锁手机终端上的FDD功能,并对没有封锁FDD的手机拒发入网许可证。[33][34][35]中国大陆的FDD-LTE牌照已于2015年2月27日正式发放给中国电信中国联通两家电信业者。[36]由于在3G时代的落后,中国移动大力推广发展4G(以LTE-TDD为主),至2016年中国移动4G覆盖率已超过2G网路,中国广大农村地区甚至偏远山区都已基本实现移动4G全覆盖,4G普及率大大领先于中国电信和中国联通。

语音通话

LTE标准不再支援用于支撑GSMUMTSCDMA2000网路下语音传输的电路交换技术(Circuit Switched, CS),它只能进行全IP网路下的封包交换(Packet Switching, PS)。随着LTE网路的部署,电信业者需使用以下三种方法之一解决LTE网路中的语音传输问题。[37]

  • VoLTE(Voice Over LTE,LTE高音质语音):该方案基于IP多媒体子系统(IMS)网路,配合GSMA在PRD IR.92中制定的在LTE控制和媒体层面的语音服务标准。使用该方案意味着语音将以资料流形式在LTE网路中传输,所以无需呼叫传统电路交换网路,旧网路将无需保留。
  • CSFB(Circuit Switched Fallback,电路交换网路支援):该方案中的LTE网路将只用于资料传输,当有语音拨叫或呼入时,终端将使用原有电路交换网路(例如3G UMTS),这种技术就叫CS Fallback。该方案只需电信业者升级现有MSC核心网而无需建立IMS网路,因此电信业者可以较迅速地向市场推出网路服务。也由于语音通话需要切换网路才能使用的缘故,通话接通时间将被延长。
  • SVLTE(Simultaneous Voice and LTE,LTE与语音网同步支援):该方案使用可以同时支援LTE网路和电路交换网路的终端,使得电信业者无需对当前网路作太多修改。但这同时意味着终端价格的昂贵和电力消耗的迅速。

电信业者也可以直接在终端使用应用程式比如SkypeGoogle Talk去提供LTE语音服务。不过鉴于在当前和可预见的未来中,语音服务收费依然为电信业者贡献最多的利润,这种方案不太可能受到多数电信业者的支援。[38]

大多主要的LTE支持者从一开始便首选和推广VoLTE技术。但最初的LTE终端和核心网装置的相关软体缺失导致部分电信业者推广VoLGA(Voice over LTE Generic Access,LTE网路下的语音通用接入)以作为一种临时解决方案。[39]该方案类似通用接入网路(也被称作非授权移动接入),使使用者可使用个人区域网路络连接,如私人无线网,进行语音通话。不过VoLGA未得到广泛支援,因为尽管VoLTE(IMS)需要大量投资以升级全网语音基础网路,但他可提供更灵活的服务。 VoLTE将同样需要单一无线语音呼叫连续性(Single Radio Voice Call Continuity,SRVCC)以确保在低网路讯号下可平滑转换到3G网路。[40]

尽管全行业视VoLTE为未来的标准,当前对语音通话的需求使得CSFB成为电信业者的权宜之法。当有通话呼入或呼出时,LTE手机将在整个通话期间使用原有的2G或3G网路。

高音质语音

考虑到相容性问题,3GPP要求至少支援AMR-NB编码(窄频)。不过VoLTE推荐使用AMR-WB语音编码,也被称作HD Voice。该编码在3GPP标准族网路下支援16KHz的取样率。 [41]

FULL HD高音质语音

德国弗劳恩霍夫协会积体电路研究所(Fraunhofer IIS)已经提出并演示全高解析度语音方案。该方案在手持终端采用AAC-ELD编码(AAC加强低延迟规格:Advanced Audio Coding– Enhanced Low Delay,为AAC-LD的加强版本,并结合频带复制技术)。[42][43]以往的手持终端只能支援到3.5kHz的语音,即使是加入宽频语音服务如「高解析度语音」也只能支援到7kHz。而全高解析度语音支援人耳可接受的全频段音讯频宽:20Hz到20kHz。不过在端到端通话时需要网路及双方通话终端均支援全高解析度语音技术才可以启用全高解析度语音。[44]

频段

LTE网路适用于相当多的频段,而不同地区选择的频段互不相同。北美网路计划使用700/800和1700/1900MHz;欧洲网路计划使用800,1800,2600MHz;亚洲网路计划使用1800和2600MHz;澳洲网路计划使用1800MHz。[45][46][47][48][49][50]所以在某国家使用正常的终端在另一国家的网路中很可能无法使用,使用者需要使用支援多频段的终端进行国际漫游。

特别的是巴西政府正在同当地电信业者CPqD,正在测试一种特殊的LTE网路。该网路因适应当地市场需求,需要建立在450MHz以下频段。

专利

根据欧洲电信标准协会(European Telecommunications Standards Institute,ETSI)智慧财产权库,至2012年3月,有约50 家企业已宣布拥有LTE标准中的必要专利。[51]但是 ETSI 现阶段并未确诊这些声明的正确性[51],导致「任何对 LTE 的基础专利性分析都应该比 ETSI 的声明更重要」。[52]

全球各地已经开始营运的 LTE

非洲

电信业者 国家/地区 频率
(MHz)
商转日期 备注
Movicel  安哥拉 1800 2012年4月
MTC Namibia  纳米比亚 1800 2012年4月
Vodacom  南非 1800 2012年10月
Orange Mauritius  模里西斯 1800 2012年6月

美洲

电信业者 国家/地区 频率
(MHz)
商转日期 备注
Bell  加拿大 1700/2100/2600 2011年11月 AWS
MTS  加拿大 1700/2100 2012年8月 AWS
Rogers Wireless  加拿大 1700/2100/2600 2011年7月 AWS
Telus  加拿大 1700/2100 2012年2月 AWS
UNE-EPM Telecommunications  哥伦比亚 2600 2012年6月 TD-LTE?
Telcel  墨西哥 1700/2100 2012年11月 AWS
AT&T Mobility  波多黎各 700/1700/2100 2011年11月 AWS
Open Mobile  波多黎各 700 2012年4月 Class 13
Claro Puerto Rico  波多黎各 700 2012年11月
AT&T Mobility  美国 700/1700/2100 2011年9月 AWS
C Spire  美国 1900 2012年9月 PCS
Leap Wireless (Cricket Wireless)  美国 1700/2100 2011年12月 AWS
MetroPCS  美国 1700/1900/2100 2010年12月 AWS
Sprint Nextel  美国 1900 2012年7月
Verizon Wireless  美国 700 2010年12月

1700Mhz和2100Mhz的频段已经给予了进阶无线服务所使用。

亚洲

电信业者 国家/地区 频率
(MHz)
商转日期 备注
中华电信  中华民国 900/1800/2100/2600 2014年5月 FDD-LTE Band 1 : 2100MHz
FDD-LTE Band 3 : 1800MHz
FDD-LTE Band 7 : 2600MHz
FDD-LTE Band 8 : 900MHz
远传电信  中华民国 700/1800/2100/2600 2014年6月 FDD-LTE Band 1 : 2100MHz
FDD-LTE Band 3 : 1800MHz
FDD-LTE Band 7 : 2600MHz
FDD-LTE Band 28 : 700MHz
TD-LTE Band 38 : 2600MHz(有分配但未有实际部署)
台湾大哥大  中华民国 700/1800/2100 2014年6月 FDD-LTE Band 1 : 2100MHz
FDD-LTE Band 3 : 1800MHz
FDD-LTE Band 28 : 700MHz
台湾之星  中华民国 900/2100/2600 2014年8月 FDD-LTE Band 1 : 2100MHz
FDD-LTE Band 7 : 2600MHz
FDD-LTE Band 8 : 900MHz
亚太电信  中华民国 700/900/2600 2014年12月 FDD-LTE Band 8 : 900MHz
FDD-LTE Band 28 : 700MHz
TD-LTE Band 38 : 2600MHz
中国电信 中国大陆 850/1800/2100/2300/2600 2013年12月 FDD-LTE Band 1 : 2100MHz
FDD-LTE Band 3 : 1800MHz
FDD-LTE Band 5 : 850MHz
FDD-LTE Band 26 : 850MHz
TD-LTE Band 40 : 2300MHz(有分配但未有实际部署)
TD-LTE Band 41 : 2600MHz
中国联通 中国大陆 900/1800/2100/2300/2500 2013年12月 LTE-FDD Band 1 : 2100MHz
LTE-FDD Band 3 : 1800MHz
LTE-FDD Band 8 : 900MHz
TD-LTE Band 40 : 2300MHz(有分配但未有实际部署)
TD-LTE Band 41 : 2500MHz
中国移动 中国大陆 900/1800/1900/2010/2300/2500/2600 2013年12月 LTE-FDD Band 3 : 1800MHz
LTE-FDD Band 8 : 900MHz
TD-LTE Band 34 : 2010MHz
TD-LTE Band 38 : 2600MHz
TD-LTE Band 39 : 1900MHz
TD-LTE Band 40 : 2300MHz
TD-LTE Band 41 : 2500MHz
中国移动香港  香港 900(4G)/1800/2100/2300/2600 2012年4月 TD-LTE Band 40 : 2300 MHz
3 HK  香港 900/1800/2100/2300/2600 2012年5月 TD-LTE Band 40 : 2300 MHz
csl.  香港 800(CDMA)/900/1800/2100/2600 2010年11月
SmarTone HK  香港 850(3G)/900/1800/2100/2600 2012年9月
CTM  澳门 1800/2300 2015年9月 LTE-FDD Band 3 : 1800MHz

TD-LTE Band 40 : 2300 MHz

SmarTone Macau  澳门 1800 2015年10月 LTE-FDD Band 3 : 1800MHz
3 Macau  澳门 1800 2015年12月 LTE-FDD Band 3 : 1800MHz
中国电信澳门  澳门 1800 2015年11月 LTE-FDD Band 3 : 1800MHz
Airtel  印度 2300 2012年4月 TD-LTE Band 40 : 2300MHz
au  日本 800/1500/2100 2012年9月 FDD-LTE Band 1 : 2100MHz
FDD-LTE Band 11 : 1500MHz
FDD-LTE Band 18 : 800MHz
FDD-LTE Band 26 : 850MHz
FDD-LTE Band 28 : 700MHz
TD-LTE Band 41 : 2500MHz
NTT DOCOMO  日本 700/800/1500/1800/2100/3500 2010年12月 FDD-LTE Band 1 : 2100MHz
FDD-LTE Band 3 : 1800MHz(仅于东京名古屋大阪提供,未来计划扩展至全国)
FDD-LTE Band 19 : 800MHz
FDD-LTE Band 21 : 1500MHz
FDD-LTE Band 28 : 700MHz
FDD-LTE Band 42 : 3500MHz
SoftBank  日本 900/1800/2100/2500 2012年9月 FDD-LTE Band 1 : 2100MHz
FDD-LTE Band 3 : 1800MHz
FDD-LTE Band 8 : 900MHz
TD-LTE Band 41 : 2500MHz
Wireless City Planning
(SoftBank)
 日本 2500 2011年9月 TD-LTE(AXGP)
Saima-Telecom  吉尔吉斯 2600 2011年12月 TD-LTE Band 38 : 2600MHz
Celcom  马来西亚 900/1800/2100/2600 2013年4月 FDD-LTE Band 1 : 2100MHz

FDD-LTE Band 3 : 1800MHz

FDD-LTE Band 7 : 2600MHz

FDD-LTE Band 8 : 900MHz

DiGi  马来西亚 900/1800/2100/2600 2013年7月 FDD-LTE Band 1 : 2100MHz

FDD-LTE Band 3 : 1800MHz

FDD-LTE Band 7 : 2600MHz

FDD-LTE Band 8 : 900MHz

Maxis  马来西亚 900/1800/2100/2600 2013年1月 FDD-LTE Band 1 : 2100MHz

FDD-LTE Band 3 : 1800MHz

FDD-LTE Band 7 : 2600MHz

FDD-LTE Band 8 : 900MHz

U Mobile  马来西亚 1800/2100/2600 2013年12月 FDD-LTE Band 1 : 2100MHz

FDD-LTE Band 3 : 1800MHz

FDD-LTE Band 7 : 2600MHz

Unifi Mobile  马来西亚 850/2300/2600 2016年4月 FDD-LTE Band 5 : 850MHz

TD-LTE Band 38 : 2600MHz

TD-LTE Band 40 : 2300MHz

Yes 4G  马来西亚 800/2300/2600 2016年6月 FDD-LTE Band 20 : 800MHz

TD-LTE Band 38 : 2600MHz

TD-LTE Band 40 : 2300MHz

Dito  菲律宾 700/2000/2100/2500/3300 2021年3月 FDD-LTE Band 1 : 2100MHz

FDD-LTE Band 28 : 700MHz

TD-LTE Band 34 : 2000MHz

TD-LTE Band 41 : 2500MHz

TD-LTE Band 52 : 3300MHz

Globe Telecom  菲律宾 700/1800/2100/2300/2500/2600 2012年9月 FDD-LTE Band 1 : 2100MHz

FDD-LTE Band 3 : 1800MHz

FDD-LTE Band 7 : 2600MHz

FDD-LTE Band 28 : 700MHz

TD-LTE Band 40 : 2300MHz

TD-LTE Band 41 : 2500MHz

Smart  菲律宾 700/850/1800/2100/2300/2500/2600/3400 2012年8月 FDD-LTE Band 1 : 2100MHz

FDD-LTE Band 3 : 1800MHz

FDD-LTE Band 5 : 850MHz

FDD-LTE Band 7 : 2600MHz

FDD-LTE Band 28 : 700MHz

TD-LTE Band 40 : 2300MHz

TD-LTE Band 41 : 2500MHz

TD-LTE Band 42 : 3400MHz

M1  新加坡 900/1800/2100/2600 2012年9月 FDD-LTE Band 1 : 2100MHz

FDD-LTE Band 3 : 1800MHz

FDD-LTE Band 7 : 2600MHz

FDD-LTE Band 8 : 900MHz

SingTel  新加坡 900/1800/2100/2600 2012年12月 FDD-LTE Band 1 : 2100MHz

FDD-LTE Band 3 : 1800MHz

FDD-LTE Band 7 : 2600MHz

FDD-LTE Band 8 : 900MHz

TD-LTE Band 38 : 2600MHz

StarHub  新加坡 900/1800/2100/2600 2012年9月 FDD-LTE Band 1 : 2100MHz

FDD-LTE Band 3 : 1800MHz

FDD-LTE Band 7 : 2600MHz

FDD-LTE Band 8 : 900MHz

TD-LTE Band 38 : 2600MHz

TPG Telecom  新加坡 900/2300/2600 2019年1月 FDD-LTE Band 8 : 900MHz

TD-LTE Band 38 : 2600MHz

TD-LTE Band 40 : 2300MHz

([//web.archive.org/web/20210402180943/http://www.ais.co.th/ 页面存档备份,存于网际网路档案馆) AIS Mobile]  泰国 900/1800/2100/2600 2014年2月 FDD-LTE Band 1 : 2100MHz

FDD-LTE Band 3 : 1800MHz

FDD-LTE Band 8 : 900MHz

TD-LTE Band 41 : 2600MHz

([//web.archive.org/web/20201127045216/https://www.mybycat.com/en/index.php 页面存档备份,存于网际网路档案馆) CAT Mobile]  泰国 850/900/1800/2100 2013年12月 FDD-LTE Band 1 : 2100MHz

FDD-LTE Band 3 : 1800MHz

FDD-LTE Band 5 : 850MHz

FDD-LTE Band 8 : 900MHz

([//web.archive.org/web/20210331130242/http://www.dtac.co.th/ 页面存档备份,存于网际网路档案馆) DTAC]  泰国 900/1800/2100/2300 2014年5月 FDD-LTE Band 1 : 2100MHz

FDD-LTE Band 3 : 1800MHz

FDD-LTE Band 8 : 900MHz

TD-LTE Band 40 : 2300MHz

TOT Mobile  泰国 2100/2300 2014年8月 FDD-LTE Band 1 : 2100MHz

TD-LTE Band 40 : 2300MHz

([//web.archive.org/web/20210503224010/https://truemoveh.truecorp.co.th/ 页面存档备份,存于网际网路档案馆) True Move H]  泰国 900/1800/2100 2013年5月 FDD-LTE Band 1 : 2100MHz

FDD-LTE Band 3 : 1800MHz

FDD-LTE Band 8 : 900MHz

KT  南韩 900/1800 2012年1月 FDD-LTE Band 8: 900MHz
- 上行905-915MHz / 下行950-960MHz
FDD-LTE Band 3: 1800MHz
- 上行1745-1755MHz / 下行1840-1850MHz
LG U+  南韩 850/2100/2600 2011年7月 FDD-LTE Band 5: 850MHz
- 上行839-849MHz / 下行884-894MHz
FDD-LTE Band 1: 2100MHz
- 上行1920-1930MHz / 下行2110-2120MHz
SK Telecom  南韩 850/1800 2011年7月 FDD-LTE Band 5: 850MHz
- 上行829-839MHz / 下行874-884MHz
FDD-LTE Band 3: 1800MHz
- 上行1755-1765MHz / 下行1850 to 1860MHz
UCell/TeliaSonera  乌兹别克 700/2600 2010年7月 FDD-LTE
Beeline  乌兹别克 2600 2014年9月 FDD-LTE
Super iMAX (Evo)  乌兹别克 2300 2015年4月 TDD-LTE

欧洲

电信业者 国家/地区 频率
(MHz)
商转日期 备注
K-Telecom/VivaCell-MTS  亚美尼亚 2600 2011年12月 [53]
A1  奥地利 2600 2010年10月 上行2.500 to 2.520 GHz / 下行2.620 to 2.640 GHz - Band 7
Hutchison 3  奥地利 2600/1800 2011年11月 上行2.550 to 2.570 GHz / 下行2.670 to 2.690 GHz - Band 7
T-Mobile  奥地利 2600 2011年7月 上行2.520 to 2.540 GHz / 下行2.640 to 2.660 GHz - Band 7
Azercell  亚塞拜然 1800 2012年5月
Mobistar  比利时 1800 2012年6月
Proximus  比利时 1800 2011年6月
M-Tel  保加利亚 1800 2012年1月
T-Mobile  克罗埃西亚 1800 2012年4月
Vipnet  克罗埃西亚 1800/2600 2012年3月 TD-LTE on 2600?
O2/Telefónica  捷克 1800 2012年6月
Hutchison 3  丹麦 1800/2600 2012年9月
Teliasonera  丹麦 1800/2600 2010年12月
TDC  丹麦 2600 2011年10月
EMT  爱沙尼亚 1800/2600 2010年12月
Elisa  芬兰 1800/2600 2010年12月
Teliasonera  芬兰 1800/2600 2010年11月
DNA  芬兰 1800/2600 2011年1月
O2/Telefónica  德国 800/2600 7| (800) [54]
Deutsche Telekom  德国 800/1800 7| (1800)
Vodafone  德国 800 2010年11月 上行0.842 to 0.852 GHz / 下行0.801 to 0.811 GHz
T-Mobile  匈牙利 1800 2012年1月
Telenor  匈牙利 1800 2012年7月
TIM  义大利 1800 2012年11月
Vodafone  义大利 1800 2012年10月
Teliasonera/LMT  拉脱维亚 1800 2011年7月
Teliasonera/Omnitel  立陶宛 1800/2600 2011年5月
Telenor  挪威 2600 2012年10月
Teliasonera/Netcom  挪威 1800/2600 1| (1800)
Aero2  波兰 2600 2011年5月 TD-LTE
CenterNet/Mobyland  波兰 1800 2010年9月
Optimus  葡萄牙 1800 2012年3月
TMN  葡萄牙 800/2600 2012年3月
Vodafone  葡萄牙 2600 2012年3月
Megafon  俄罗斯 2600 2012年5月 MVNO in Band 7
MTS  俄罗斯 2600 2012年9月 TD-LTE
Yota  俄罗斯 2600 2011年12月
Telefónica Europe  斯洛伐克 1800 2012年8月 [55]
Si.mobil  斯洛维尼亚 1800 2012年7月
Telenor/Tele2/Net4Mobility  瑞典 900/2600 2010年11月
TeliaSonera  瑞典 800/1800/2600 2009年12月 [56]
Swisscom  瑞士 1800 2011年11月 On Trial.
Ziggo  荷兰 2600 2012年5月
Tele2-NL  荷兰 2600 2012年5月
KPN  荷兰 2600 2012年5月
T-Mobile  荷兰 2600 2012年5月
Vodafone-NL  荷兰 2600 2012年5月
FT/Orange  法国 800/2600 2012年11月
SFR  法国 800/2600 2012年11月
Bouygues Telecom  法国 800/1800/2600 2013年早期
EE  英国 800/1800/2600 2012年10月
Vodafone  英国 800/2600 2013年8月 FDD2600 & TDD2600
O2  英国 800 2013年8月
3  英国 800/1800/2600 2013年12月

中东

电信业者 国家/地区 频率
(MHz)
商转日期 备注
Zain  科威特 1800 2012年11月
Nawras  阿曼 1800 2012年8月 [57]
Omantel  阿曼 1800 2012年7月 TD-LTE
Mobily  沙乌地阿拉伯 2600 2011年9月
Saudi Telecom Company (STC)  沙乌地阿拉伯 2300 2012年9月 TD-LTE
Zain  沙乌地阿拉伯 1800 2012年9月
du  阿联 1800 2012年6月 [58]
Etisalat  阿联 1800/2600 2011年9月 [59]

大洋洲

电信业者 国家/地区 频率
(MHz)
商转日期 备注
Optus  澳大利亚 700 / 1800 /2100 /2300 /2600 2012年4月 TD-LTE Band 40: 2300 MHz
Telstra  澳大利亚 700 /900 / 1800/ 2100 /2600 2011年8月
Vodafone Hutchison Australia  澳大利亚 850 / 1800 / 2100 6 2013
Vodafone NZ  纽西兰 700 /1800 / 2600 2013年2月
Spark  纽西兰 700 /1800 /2600 2013年11月
2degrees  纽西兰 1800 2014年7月

参见

注释

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  32. ^ 诺基亚与中国移动签署9.7亿美元TD-LTE合同. [2018-09-30]. (原始内容存档于2020-05-07). 
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延伸阅读

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  • Stefania Sesia, Issam Toufik, and Matthew Baker, "LTE – The UMTS Long Term Evolution – From Theory to Practice", Second Edition including Release 10 for LTE-Advanced, John Wiley & Sons, 2011, ISBN 978-0-470-66025-6
  • Chris Johnson, "([//web.archive.org/web/20210225081357/http://www.lte-bullets.com/ 页面存档备份,存于网际网路档案馆) LTE in BULLETS]", CreateSpace, 2010, ISBN 978-1-4528-3464-1
  • Erik Dahlman, Stefan Parkvall, Johan Sköld, Per Beming, "3G Evolution – HSPA and LTE for Mobile Broadband", 2nd edition, Academic Press, 2008, ISBN 978-0-12-374538-5
  • Borko Furht, Syed A. Ahson, "Long Term Evolution: 3GPP LTE Radio And Cellular Technology", Crc Press, 2009, ISBN 978-1-4200-7210-5
  • F. Khan, "LTE for 4G Mobile Broadband – Air Interface Technologies and Performance", Cambridge University Press, 2009
  • Mustafa Ergen, "Mobile Broadband – Including WiMAX and LTE", Springer, NY, 2009
  • H. Ekström, A. Furuskär, J. Karlsson, M. Meyer, S. Parkvall, J. Torsner, and M. Wahlqvist, "Technical Solutions for the 3G Long-Term Evolution," IEEE Commun. Mag., vol. 44, no. 3, March 2006, pp. 38–45
  • E. Dahlman, H. Ekström, A. Furuskär, Y. Jading, J. Karlsson, M. Lundevall, and S. Parkvall, "The 3G Long-Term Evolution – Radio Interface Concepts and Performance Evaluation," IEEE Vehicular Technology Conference (VTC) 2006 Spring, Melbourne, Australia, May 2006
  • K. Fazel and S. Kaiser, Multi-Carrier and Spread Spectrum Systems: From OFDM and MC-CDMA to LTE and WiMAX, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2008, ISBN 978-0-470-99821-2
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  • Sajal Kumar Das, John Wiley & Sons (April 2010): "Mobile Handset Design", ISBN 978-0-470-82467-2 .
  • Beaver, Paul, "What is TD-LTE?", RF&Microwave Designline, September 2011.
  • Samuel C. Yang, "OFDMA System Analysis and Design", Artech House, 2010, ISBN 978-1-60807-076-3
  • Gautam Siwach, Dr. Amir Esmailpour "LTE Security Potential Vulnerability and Algorithm Enhancements", IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering," IEEE CCECE, Toronto, Canada, May 2014
  • Erik Dahlman, Stefan Parkvall, Johan Sköld "4G – LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband", Academic Press, 2011, ISBN 978-0-12-385489-6
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