Частоты сотовой связи — это радиодиапазоны, по которым телефон, модем или роутер обменивается данными с оборудованием мобильного оператора. Единой универсальной частоты связи не существует: в России сети 2G, 3G и 4G работают в нескольких диапазонах. Перечень доступных диапазонов зависит от оператора, региона и конфигурации базовых станций. При этом диапазон текущего подключения может меняться в зависимости от уровня и качества сигнала, настроек сети и алгоритмов распределения нагрузки.
На практике наиболее распространены диапазоны около 800, 900, 1800, 2100 и 2600 МГц. Одни из них позволяют обеспечить большую площадь покрытия и лучше подходят для сельской местности, другие используются для увеличения ёмкости сети и скорости мобильного интернета в городах. Поэтому перед выбором репитера или внешней антенны необходимо определить частоту сотовой связи непосредственно на объекте.
Частоты сотовой связи в России: основные диапазоны
Стандарт связи и частота — не одно и то же. Например, 4G LTE может работать как на частоте 800 МГц, так и в диапазонах 1800, 2100 или 2600 МГц. В свою очередь, диапазон 900 МГц может использоваться операторами для GSM, 3G или LTE.
Такое перераспределение полос частот между технологиями называют рефармингом. Оператор постепенно сокращает использование устаревающего стандарта и запускает в освободившейся полосе более современную сеть. Поэтому сведения о том, какие частоты относятся к 2G, 3G или 4G, нельзя воспринимать как неизменные для всей территории России.
Частоты GSM и 2G
Сети GSM второго поколения в России традиционно работают в двух основных диапазонах:
- GSM 900 — около 900 МГц;
- DCS 1800 — около 1800 МГц.
Диапазон 900 МГц применяется для создания сравнительно большой зоны покрытия. Он востребован за городом, в сельской местности и на автомобильных трассах. Диапазон GSM 1800 исторически активно использовался в городах для повышения ёмкости сети. Этому способствовали доступный операторам частотный ресурс и возможность более плотного размещения сот.
Сети 2G обеспечивают голосовую связь, передачу SMS и низкоскоростной интернет по технологиям GPRS и EDGE. Однако операторы постепенно перераспределяют часть частот GSM под LTE, сохраняя необходимый ресурс для звонков и обслуживания устройств, которые не поддерживают современные стандарты.
На каких частотах работает 3G
Для сетей UMTS/3G наиболее характерны диапазоны:
- 900 МГц — Band 8;
- 2100 МГц — Band 1.
Частота 2100 МГц долгое время оставалась основным диапазоном 3G в городах. UMTS 900 позволял расширить площадь покрытия и улучшить приём сигнала внутри зданий или вдали от крупных населённых пунктов. Согласно спецификации 3GPP, Band 1 использует разные полосы для передачи от абонента и к абоненту, а Band 8 соответствует парному диапазону около 900 МГц.
По мере развития LTE операторы могут переводить часть полосы 2100 МГц из 3G в 4G. Поэтому наличие частоты 2100 МГц ещё не означает, что в конкретном месте на ней обязательно работает UMTS.
Частотные диапазоны 4G LTE
Сети 4G LTE в России чаще всего работают в следующих диапазонах:
- LTE Band 20 — 800 МГц;
- LTE Band 8 — 900 МГц;
- LTE Band 3 — 1800 МГц;
- LTE Band 1 — 2100 МГц;
- LTE Band 7 — 2600 МГц;
- LTE Band 38 — 2600 МГц в режиме TDD.
Наиболее распространёнными считаются Band 20, Band 3 и Band 7. Диапазон 800 МГц позволяет охватывать большие территории, LTE 1800 сочетает относительно широкую зону обслуживания с хорошей пропускной способностью, а частота 2600 МГц востребована в местах с высокой плотностью абонентов.
В отдельных сетях используются LTE 900 и LTE 2100. Это результат рефарминга частот, ранее занятых сетями GSM и UMTS. Современные модемы российских операторов нередко поддерживают несколько диапазонов LTE, включая 800, 900, 1800 и 2600 МГц. Одновременная работа с несколькими несущими возможна при поддержке агрегации частот сетью и абонентским устройством.
Band 7 и Band 38 нельзя считать одним и тем же диапазоном только потому, что оба относятся к частоте около 2600 МГц. LTE Band 7 использует частотное разделение каналов FDD, а Band 38 — временное разделение TDD. Для их усиления требуется оборудование, поддерживающее соответствующий режим работы.
Какие частоты используются для 5G в России
Стандарт 5G также не привязан к одной частоте. Для сетей нового поколения могут использоваться низкие, средние и высокие диапазоны, каждый из которых решает разные задачи: создание широкого покрытия, увеличение скорости передачи данных или обслуживание большого количества устройств.
В 2025 году ГКРЧ приняла решение о выделении полосы 4800–4990 МГц для сетей стандарта 5G/IMT-2020. Фактическая доступность 5G зависит от распределения частотного ресурса, запуска сетей операторами и наличия совместимых абонентских устройств.
Ранее в концепции развития 5G также рассматривались полосы 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и миллиметровые диапазоны. Однако упоминание частоты в концепции не означает, что она уже применяется в общедоступной коммерческой сети. Конкретные условия использования радиочастот устанавливает ГКРЧ.
Таблица 1. Основные стандарты мобильной связи по частотным диапазонам
| Частотный диапазон | 2G | 3G | 4G LTE |
|---|---|---|---|
| 800 МГц | — | — | LTE 800, Band 20 |
| 900 МГц | GSM 900 | UMTS 900, Band VIII | LTE 900, Band 8 |
| 1800 МГц | GSM 1800 | — | LTE 1800, Band 3 |
| 2100 МГц | — | UMTS 2100, Band I | LTE 2100, Band 1 |
| 2600 МГц | — | — | LTE 2600 FDD, Band 7; LTE 2600 TDD, Band 38 |
Примечание: набор стандартов и частотных диапазонов зависит от оператора и региона. Из-за рефарминга одна и та же полоса может использоваться для разных поколений мобильной связи, поэтому перед подбором оборудования необходимо измерить частоты непосредственно на объекте.
Таблица 2. Частотный диапазон 5G в России
| Частотный диапазон | Стандарт | Комментарий |
|---|---|---|
| 4800–4990 МГц | 5G/IMT-2020 | Полоса выделена для развития сетей 5G; фактическая доступность зависит от распределения частот, региона и запуска сетей операторами |
Какие частоты используют операторы сотовой связи
МТС, «МегаФон», «Билайн» и T2 используют несколько полос частот. До ребрендинга, проведенного 4 сентября 2024 года, оператор T2 работал под брендом Tele2. Распределение частот по операторам различается в зависимости от региона и конкретной территории.
Одна и та же компания может одновременно предоставлять:
- голосовую связь в GSM 900 или GSM 1800;
- мобильный интернет 3G на частоте 900 или 2100 МГц;
- LTE в диапазонах 800, 900, 1800, 2100 и 2600 МГц.
Более того, в разных районах одного города набор диапазонов может отличаться. На одной базовой станции оператор использует LTE Band 3 и Band 7, а на другой — Band 20 и Band 3. При агрегации частот смартфон или модем может подключаться сразу к нескольким несущим.
Поэтому универсальная таблица частот по операторам даёт только общее представление. Для подбора оборудования нужно определить, какие частотные диапазоны доступны именно в точке установки антенны.
Uplink и Downlink в сотовой сети
В мобильной связи данные передаются в двух направлениях:
- Uplink, или UL, — канал от телефона или модема к сети оператора;
- Downlink, или DL, — канал от оборудования оператора к абонентскому устройству.
В стандартах с частотным дуплексом FDD для Uplink и Downlink выделяются разные полосы частот. Например, телефон передаёт сигнал в одной части диапазона, а принимает — в другой. Репитер FDD должен усиливать оба направления, иначе полноценное соединение с сетью невозможно.
В режиме TDD передача к абоненту и от него происходит в одной полосе частот, но в разные временные интервалы. Такой принцип используется, например, в LTE Band 38. Для TDD требуется репитер, который умеет синхронизировать переключение направления передачи с работой сети.
Существующая статья «ДалСВЯЗЬ» уже содержит схему, на которой направления отмечены сокращениями UL и DL.

Как определить частоту сотовой связи
Определять частоту только по названию оператора или значку 4G на экране нельзя. Телефон показывает стандарт соединения, но не всегда выводит номер Band в обычных настройках.
Для предварительной диагностики используют смартфон, модем или профессиональное измерительное оборудование.
Определение частоты на смартфоне
На Android можно установить приложение-нетмонитор, которое отображает:
- стандарт мобильной сети;
- номер Band;
- ARFCN, UARFCN, EARFCN или NR-ARFCN;
- параметры сигнала;
- идентификатор обслуживающей соты.
Для разных стандартов применяются собственные обозначения номера радиочастотного канала: ARFCN в GSM, UARFCN в UMTS, EARFCN в LTE и NR-ARFCN в 5G. По номеру радиочастотного канала можно определить используемый диапазон и номинальную центральную частоту несущей.
Измерения следует проводить там, где планируется установить наружную антенну: у окна, на фасаде, крыше или мачте. Желательно провести измерения с SIM-картами нескольких операторов и повторить замеры в разное время суток.
Смартфон показывает текущее подключение. Он обычно показывает параметры текущего подключения и поэтому может не отображать другие диапазоны, доступные в этой точке. Поэтому данные приложения подходят для предварительной оценки, но не всегда заменяют полноценный радиочастотный анализ.
Как узнать Band в модеме или роутере
Многие 4G-модемы и роутеры показывают номер Band в веб-интерфейсе. Информация может находиться в разделах «Статус сети», «Диагностика» или «Информация о соединении».
В зависимости от модели пользователь может увидеть:
- Band и ширину полосы;
- номер канала EARFCN;
- параметры RSRP, RSRQ, RSSI и SINR;
- идентификаторы базовой станции и соты;
- используемый стандарт связи.
Некоторые устройства позволяют вручную зафиксировать определённый диапазон. Такая функция полезна при сравнении LTE 800, LTE 1800 и LTE 2600. После завершения проверки рекомендуется снова включить автоматический выбор диапазона и режима сети.
Профессиональный замер частотного диапазона
Для сложных объектов проводится замер радиочастотной обстановки анализатором спектра или специализированным сканером. Он позволяет определить занятые полосы частот и уровни принимаемых сигналов. Для идентификации оператора, технологии и параметров соты применяют специализированный сканер мобильных сетей или измерительное оборудование с функциями декодирования сигнала.
Профессиональная диагностика особенно важна при проектировании системы усиления для офиса, склада, торгового центра, паркинга или другого крупного объекта. Ошибка в определении частоты может привести к покупке репитера, который не усиливает нужный стандарт или диапазон.
RAN-sharing: как операторы совместно используют инфраструктуру
RAN-sharing — это совместное использование операторами отдельных элементов сети радиодоступа. Компании могут размещать оборудование на одной площадке, использовать общую мачту, антенно-фидерную систему или активное оборудование.
При этом совместное использование инфраструктуры не всегда означает работу нескольких операторов на одной частоте. Существуют разные архитектуры:
- при MORAN операторы совместно используют оборудование радиодоступа, но сохраняют собственные частоты;
- при MOCN могут совместно использоваться и элементы радиосети, и радиочастотный ресурс.
Стандарты 3GPP предусматривают архитектуры, при которых общая сеть радиодоступа подключается к отдельным ядрам сетей нескольких операторов. Для абонента такая схема обычно остаётся незаметной.
Из-за RAN-sharing приложения на смартфоне могут показывать данные, которые сложно однозначно интерпретировать без дополнительной проверки. Присутствие нескольких операторов на одном объекте связи ещё не означает, что они используют одинаковые полосы частот.
Как частота влияет на покрытие мобильной связи
При прочих равных низкие частоты обычно обеспечивают большую площадь покрытия. Радиосигнал около 800 или 900 МГц лучше подходит для обслуживания трасс, сельской местности и удалённых населённых пунктов.
В верхних диапазонах операторам нередко доступен более широкий частотный ресурс, который помогает увеличивать ёмкость сети. Однако скорость зависит не от номинальной частоты сама по себе, а от ширины полосы, агрегации несущих, MIMO, качества сигнала и загрузки сети.
Частота также влияет на прохождение сигнала сквозь стены, стекло и другие строительные материалы. Однако проникающая способность зависит не только от диапазона: значение имеют толщина и состав конструкции, угол падения радиоволны, расположение антенн и окружающая застройка. Международный союз электросвязи отдельно учитывает зависимость отражения и прохождения радиоволн от частоты и свойств строительных материалов.
Нельзя утверждать, что высокая частота сама по себе всегда обеспечивает большую скорость. На скорость передачи данных также влияют:
- ширина доступной полосы;
- агрегация нескольких несущих;
- поддержка MIMO;
- качество сигнала;
- загрузка сети;
- возможности телефона или модема.
Как частота влияет на выбор оборудования для усиления сотовой связи
Репитер усиливает только те частотные диапазоны, на которые он рассчитан. Например, устройство на 900 МГц не сможет усиливать LTE 1800 или 2600 МГц. Аналогично усилитель LTE2600 FDD не подходит для Band 38 TDD, несмотря на близкие номинальные частоты.
Перед подбором комплекта усиления необходимо определить:
- оператора и нужный стандарт связи;
- частотный диапазон;
- режим FDD или TDD;
- уровень и качество наружного сигнала;
- площадь объекта;
- количество помещений и внутренних антенн;
- длину кабельных трасс.
Антенна также должна поддерживать нужные частоты. Для усиления нескольких диапазонов применяются широкополосные или многодиапазонные антенны. При организации мобильного интернета 4G часто используется наружная MIMO-антенна, подключаемая непосредственно к модему или роутеру.
Необходимо учитывать и потери в кабеле: с увеличением частоты затухание в коаксиальной линии обычно возрастает. Чем длиннее кабель и выше рабочий диапазон, тем важнее использовать качественную кабельную сборку с подходящим волновым сопротивлением 50 Ом и минимальными потерями в рабочем диапазоне.
Для голосовой связи и мобильного интернета на нескольких частотах применяются многодиапазонные репитеры. Но выбирать максимальное количество диапазонов без предварительного замера не всегда рационально. Правильно подобранное оборудование должно усиливать фактически используемые частоты сотовой связи и соответствовать условиям конкретного объекта.
Специалисты «ДалСВЯЗЬ» помогут определить частоту сотовой связи, провести замер сигнала и подобрать оборудование для усиления связи. Комплект формируется с учётом диапазонов операторов, площади покрытия, параметров наружного сигнала и особенностей здания.