Kurzusleírás

Alapok: A 6G látomása és technikai hajtóerői

  • Új 6G KPI-k és szolgáltatási osztályok (késleltetés, megbízhatóság, átviteli sebesség, érzékelés)
  • Kulcstechnológiai lehetőségek és várható idővonalak
  • Következmények a hálózati architektúrára és infrastruktúrára

Szállítási hálózat fejlődése: Fronthaul, Midhaul, Backhaul

  • Követelmények az ultra-alacsony késleltetésű szállításhoz és determinisztikus alagutakhoz
  • Fronthaul opciók (CPRI/eCPRI, RoE, felosztási opciók) és sávszélesség-skálázás
  • Optikai szállítási fejlesztések és optikai sűrítési stratégiák

Felhőalapú RAN, vRAN és O-RAN integráció

  • Felhőalapú hálózati funkciók és konténeres RAN elvek
  • vRAN tervezési minták, hardveres gyorsítás és szétválasztási kompromisszumok
  • O-RAN architektúra, nyílt interfészek és integrációs kihívások

Edge és elosztott számítási tervezés

  • Edge elhelyezési stratégiák MEC és ultra-alacsony késleltetésű szolgáltatásokhoz
  • Kapacitástervezés, erőforrás-összehangolás és multi-access edge számítás
  • Együttműködés központi felhő, edge és helyszíni erőforrások között

Időzítés, szinkronizálás és determinizmus

  • Precíziós időzítési követelmények 6G használati esetekhez
  • PTP, SyncE és GNSS szempontok és megerősítési stratégiák
  • Architektúrák determinisztikus csomagszállításhoz és redundanciához

Spektrum, RF és antenna rendszer készültség

  • mmWave és THz terjedési kihívások és cellatervezési következmények
  • Antenna rendszer frissítések: massive MIMO fejlődés és aktív tömbök
  • Sűrítés, backhaul kiépítés és telephelyi energia/hőmérséklet tervezés

Integrált érzékelés és kommunikációs infrastruktúra

  • Érzékelőképes rádiók és hálózat-tudó érzékelési folyamatok közös tervezése
  • Adatfúzió, időzítés és edge feldolgozás valós idejű érzékeléshez
  • Használati esetek: pozicionálás, környezetfigyelés és ipari érzékelés

Hálózati automatizálás, AI-alapú menedzsment és összehangolás

  • Szándékalapú hálózatkezelés, zárt körű automatizálás és modellvezérelt műveletek
  • AI/ML a forgalom előrejelzéséhez, hibadetektáláshoz és erőforrás-optimalizáláshoz
  • CI/CD hálózati funkciókhoz és automatizált validálási gyakorlatokhoz

Biztonság, rugalmasság és megbízható infrastruktúra

  • Fenyegetési modellek a nagymértékben elosztott 6G topológiákhoz
  • Hardver és szoftver ellátási lánc szempontjai
  • Működési rugalmasság, redundancia és katasztrófa-helyreállítási tervezés

Tesztelés, validálás és digitális iker megközelítések

  • Ellenőrzési módszerek késleltetés, jitter és átviteli sebesség SLA-khoz
  • Digitális iker használata tervezéshez, what-if elemzéshez és kapacitás-előrejelzéshez
  • Interoperabilitás tesztelés 5G örökrendszerekkel és többgyártós szoftverekkel

Migrációs stratégiák és útitervek

  • Fázisokra osztott frissítési utak: együttélési stratégiák minimális zavarással
  • Üzleti esetek felépítése, költségbecslés és ROI szempontok
  • Pilótatervezés, KPI-k és érdekelt felek bevonása a bevezetéshez

Workshop: Tervezési áttekintés és készültségi terv

  • Gyakorlati architektúra tervezési gyakorlat valós telepítési forgatókönyv alapján
  • Hiányelemzés és priorizált javítási terv az infrastruktúra készültségéhez
  • Javasolt útiterv és kockázatcsökkentési intézkedések bemutatása

Összefoglalás és következő lépések

Követelmények

  • Tapasztalat távközlési hálózattervezésben és mérnöki munkában
  • Ismeret a 4G/5G RAN és maghálózati koncepciókról
  • Gyakorlati ismeretek IP szállításról, időzítés/szinkronizálásról és RF alapelvekről

Célközönség

  • Távközlési mérnökök és rádió hozzáférési hálózat (RAN) tervezők
  • Hálózattervezők és szállítási/optikai mérnökök
  • Infrastruktúra- és felhőtervezők, akik a hálózatokat készítik fel a következő generációs fejlődésre
 21 Órák

Résztvevők száma


Ár per résztvevő

Közelgő kurzusok

Rokon kategóriák