射频设计里最核心也最让人头疼的问题,就是频率。
不信先问自己一个问题:n78 是哪段频率?能脱口而出的同学,多半是被客户或者面试官按在地上摩擦过的。那再问一个:B78 呢?
答案是——没有 B78。LTE 的频段编号止于 B1–B88,NR 才是 n1–n104。两套体系各自编号,数字相同(比如 B41 和 n41)频率还不一定完全重合。再往后还有 SDL、SUL、NTN 这些后缀,以及中国、美国、欧洲、日韩印各自分得七零八落的现实分配。
所以很多时候,手边缺的从来不是资料,而是一张能把所有东西摆在一起、随手可查的表。
这次把以往资料整理成《全球移动通信频谱总表》,分享出来。

这是一份什么样的表?
一句话概括:从 2G 的 GSM 一路排到 6G 的 FR3 和 Sub-THz,15 页、7 章、20 张表,全部按照 3GPP 现行规范逐频段对齐。
数据基准是 3GPP TS 38.104 V20.1.0(2026-09) 定义的 78 个 NR 频段,以及 TS 36.101 V20.1.0 的 70 个 LTE 频段,同时对照 ITU《无线电规则》(2024 版)、WRC-23 最后文件与 WRC-27 议程,以及中国工信部、美国 FCC、欧盟 5G Observatory 的实际分配公告。
不是网上转了八百手的旧表格,每个频段都标了上下行、双工方式和当前用途。
里面都有什么?
第一章 频谱框架 —— 先把坐标系立起来。FR1(410 MHz–7125 MHz)、FR2-1/FR2-2(毫米波)、6G 新增的 FR3(7.125–24.25 GHz)、NTN 与研究中的 Sub-THz(90–300 GHz),各自的波长、用途、标准化状态一目了然。顺带把低频/中频/高频三层的覆盖能力与带宽取舍讲清楚,以及 FDD、TDD、SDL、SUL、SBFD 这些双工方式到底怎么区分。

第二、三、四章 频段全表 —— 这是主体。GSM 8 个频段、UMTS 10 个频段、LTE 的 33 个 FDD + 22 个 TDD + 6 个 SDL;5G NR FR1 的 37 个 FDD + 19 个 TDD + 4 个 SDL + 11 个 SUL;FR2 毫米波 n257–n263,外加 14 个 NTN 频段。含 Rel-19 新增的 n104、n105、n106、n109、n110、n115。

第五章 6G 频谱前瞻 —— WRC-23 到底给了哪些频段、WRC-27 议题 1.7 在争什么,以及 6G 的三层新增频谱:U6G(6425–7125 MHz,700 MHz 连续带宽,Rel-19 已冻结规范)、扩展中低频(4400–4800 MHz)、FR3 厘米波。

第六章 各国实际分配对照 —— 这一章最实用。中国四大运营商逐频段明细(含 2022 年联通 900 MHz、2023 年电信 800 MHz 重耕 5G 的最新状态)、美国 FCC 的 14 段分配(C-band、CBRS、600 MHz、28/39 GHz)、欧洲七国、日韩印运营商级清单。

第七章 工程速查 —— 全球通终端的频段最小集、射频设计要点(宽带 PA、近场 MIMO、n41+n79 共存干扰)、术语表与数据来源。

几个你大概会用到的地方
选型时:客户问“这个模组支持哪些频段”,直接翻第三章,不用再开十个网页对编号。
做全球通终端时:第七章给了射频前端的最小频段集,能少走不少弯路。
看 6G 方向时:第五章把 WRC-23 到 WRC-27 的频谱版图拉通了,尤其 U6G 这一层——它能复用 3.5 GHz 站址,是目前产业界最看好的一段。
说明:表中内容供射频/天线/终端/网络规划工程技术人员快速查用;实际发射与接收频率,请以各国主管部门最新许可文件及 3GPP 现行规范为准。
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