Kurzusleírás

Alapjai: 6G-vizzió és technikai hajtóerők

  • Új 6G KPI-k és szolgáltatási osztályok (késleltetés, megbízhatóság, átviteli sebesség, érzékelés)
  • Kulcsfontosságú technológiai hajtóerők és várt időtartamok
  • Az átmenet implikációi a hálózati architektúrára és infrastruktúrára

Hordozóhálózat evolúciója: elő-, közép- és háttengelyek

  • Ultracsaklatos késleltetéshez való hordozóhálózati igények és determinisztikus csatornák
  • Előtengely opciók (CPRI/eCPRI, RoE, szétválasztási opciók) és sávszélesség növelése
  • Optikai hordozóhálózati fejlesztések és szál megsűrítési stratégiák

Felhőalapú RAN, vRAN és O-RAN integráció

  • Felhőalapú hálózati funkciók és konténerezett RAN elvek
  • vRAN tervezési minták, hardvergyorsítás és szétválasztási kompromisszumok
  • O-RAN architektúra, nyílt interfécek és integrációs kihívások

Peremhálózati és elosztott számítási tervezés

  • MEC-hez való peremhelyezési stratégiák és ultracsaklatos késleltetésű szolgáltatások
  • Kapacitástervezés, erőforrás-orchestráció és több-hozzáférési peremhálózati számítás
  • Középhelyszíni felhő, peremhálózat és helyszíni erőforrások közötti együttműködés

Időzítés, szinkronizáció és determinizmus

  • Pontos időzítési igények 6G esetekhez
  • PTP, SyncE és GNSS szempontok és biztonságosítási stratégiák
  • Determinisztikus csomagátviteli és redundancia architektúrák

Spektrum, RF és antennarendszer készenlétség

  • mmWave és THz terjedési kihívások és cella tervezési implikációk
  • Antennarendszer frissítések: nagymértékű MIMO fejlődése és aktív tömbök
  • Szál megsűrítés, háttengely biztosítás és helyszíni energia/hibernációs tervezés

Integrált érzékelő és kommunikációs infrastruktúra

  • Érzékelőképes rádiók és hálózat-felismerős érzékelési folyamatok közös tervezése
  • Adatösszeillesztés, időzítés és valós idejű érzékelés peremhálózati feldolgozásával
  • Használati esetek: pozícionálás, környezeti figyelés és ipari érzékelés

Hálózati automatizálás, AI-alapú felügyeleti és orchestrációs rendszerek

  • Célfeltétel alapú hálózatkezelés, zárható ciklusú automatizálás és modell-alapú műveletek
  • AI/ML forgalom előrejelzése, hibák felismerése és erőforrás-optimalizáció
  • CI/CD hálózati funkciókhoz és automatizált érvényesítési gyakorlatok

Biztonság, megbízhatóság és megfelelő infrastruktúra

  • Fenyegetésmodell a nagyon elosztott 6G topológiákhoz
  • Hardver- és szoftveres beszerzési lánc szempontjai
  • Operatív megbízhatóság, redundancia és katasztrófahelyreállítási tervezés

Tesztelés, érvényesítés és digitális ikrek eszközeit használó megközelítések

  • Késleltetés, zárganás és átviteli sebesség SLA-k ellenőrzési módszertanai
  • Digitális ikrek használata tervezéshez, szituációs elemzéshez és kapacitás előrejelzéshez
  • Interoperabilitás tesztelése 5G örökölt rendszerekkel és több-szállítói stackekkel

Átmeneti stratégiák és útvonalak

  • Fázisokon alapuló frissítési utak: közös létezési stratégiák a minimális zavarokkal
  • Üzleti esetek építése, költségbevételek becslése és ROI szempontjai
  • Pilotterv kidolgozása, KPI-k és érintett fél részvétel a terjesztés során

Munkafüzet: Tervezési felülvizsgálat és készenlétségi terv

  • Gyakorlati architektúra tervezési gyakorlat valós telepítési forgatókönyvhöz.
  • Infrastruktúra készenlétségének hiányosságainak elemzése és prioritizált javítási terv készítése
  • A javasolt útvonal bemutatása és a kockázatkezelési intézkedések előadása.

Összefoglalás és következő lépések

Követelmények

  • Tapasztalatok a telekom hálózati mérnökségben és tervezésben
  • Ismerkedés 4G/5G RAN és alaphálózati konceptekkel
  • Működési ismeretek IP hordozóhálózatok, időzítés/szinkronizáció és RF alapelvekről

Célpublikum

  • Telekom mérnökök és rádió hozzáférési hálózat (RAN) architektusok
  • Hálózati tervezők és hordozó-/optikai mérnökök
  • Infrastruktúra- és felhőarchitektusok, akik a következő generáció evolúciójának előkészítésére terveznek hálózatokat
 21 Órák

Résztvevők száma


Ár per résztvevő

Közelgő kurzusok

Rokon kategóriák