Lépjen kapcsolatba velünk

Kurzusleírás

Alapok: A 6G látomása és a technológiai hajtóerők

  • A keletkező 6G KPI-k és szolgáltatási osztályok (késleltetés, megbízhatóság, áteresztő képesség, érzékelés)
  • Fő technológiai ösztönzök és várható ütemezések
  • Kihatások a hálózati architektúrára és az infrastruktúrára

Transport hálózat evolúció: Fronthaul, Midhaul, Backhaul

  • Követelmények az ultralapos késleltetésű transport és a determinisztik csatornákhoz
  • Fronthaul lehetőségek (CPRI/eCPRI, RoE, felosztási opciók) és sávszélesség-méretezés
  • Optikai transport javítások és szál-sűrűsítési stratégiák

Cloud-natív RAN, vRAN és O-RAN integráció

  • Cloud-natív hálózati funkciók és konteinerizált RAN elvek
  • vRAN tervezési minták, hardveres gyorsítás és szétválasztási trade-offok
  • O-RAN architektúra, nyílt felületek és integrációs kihívások

Edge és elosztott számítási tervezés

  • Edge elhelyezkedési stratégiák a MEC és az ultralapos késleltetésű szolgáltatásokhoz
  • Kapasitástervezés, erőforrás-orchestráció és multi-access edge compute
  • Központi felhő, edge és helyszíni erőforrások közötti működés

Időzítés, szinkronizálás és determinizmus

  • Pontos időzítési követelmények a 6G használati esetekhez
  • PTP, SyncE és GNSS megfontolások és megerősítési stratégiák
  • Determinisztik csomagtransport és redundancia architektúrák

Frekvenciasávok, RF és antennarendszer-készlet

  • mmWave és THz terjedési kihívások és hálózattervezési hatások
  • Antennarendszer-frissítések: massive MIMO evolúció és aktív mátrixok
  • Sűrűsítés, backhaul biztosítás és telephelyi energia/termikus tervezés

Integrált érzékelési és kommunikációs infrastruktúra

  • Érzékelés-képes rádiók és hálózat-tudatos érzékelési csövek közepes tervezése
  • Adatfúzió, időzítés és edge feldolgozás a valós idejű érzékeléshez
  • Használati esetek: helymeghatározás, környezeti monitorozás és ipari érzékelés

Hálózati automatizálás, AI-natív kezelés és orchestráció

  • Intent-alapú hálózat, zárt hurok automatizálás és modellvezérelt műveletek
  • AI/ML forgalom-előrejelzés, hibadetektálás és erőforrás-optimalizálás
  • CI/CD hálózati funkciókhoz és automatizált validálási gyakorlatok

Biztonság, ellenállóképesség és megbízható infrastruktúra

  • Kockázati modellek a magas elosztású 6G topológiákhoz
  • Hardveres és szoftveres beszerzési lánc megfontolások
  • Operatív ellenállóképesség, redundancia és katasztrófa-megelőzési tervezés

Tesztelés, validálás és digitális ikert megközelítések

  • Validálási módszertanok a késleltetés, jitter és áteresztő képesség SLA-khoz
  • Digitális iker használata tervezéshez, what-if elemzéshez és kapacitás-előrejelzéshez
  • Kompatibilitási tesztelés 5G legacy rendszerekkel és több gyártós hálózatokkal

Migrációs stratégiák és úttervek

  • Fokozatos frissítési utak: együttműködési stratégiák minimális zavarokkal
  • Üzleti megindoklás kidolgozása, költségbecslés és ROI megfontolások
  • Pilot tervezés, KPI-k és érdekelt felek bevonása a bevezetéshez

Műhely: Tervezési áttekintés és Készlet-terv

  • Gyakorlati architektúra-tervezési gyakorlat valós telepítési forgatókönyvvel
  • Kiáltó elemzés és prioritizált javítási terv az infrastruktúra-készlethez
  • A javasolt útterv és kockázat-csökkentő intézkedések bemutatása

Összefoglalás és következő lépések

Követelmények

  • Tapasztalat a távközlési hálózati mérnöki munkában és tervezésben
  • Ismerősség a 4G/5G RAN és maghálózati fogalmakkal
  • Alkalmazott ismeretek az IP-transport, az időzítés/szinkronizálás és az RF-alapfogalmak terén

Célcsoport

  • Távközlési mérnökök és rádióhozzáférési hálózati (RAN) építészek
  • Hálózati tervezők és transport/optikai mérnökök
  • Infrastruktúra- és felhőépítészek, akik a hálózatok következő generációs evolúcióra való előkészítésével foglalkoznak
 21 Órák

Résztvevők száma


Ár per résztvevő

Közelgő kurzusok

Rokon kategóriák