課程簡介

基礎:6G願景與技術驅動力

  • 新興6G關鍵性能指標(KPI)與服務類別(延遲、可靠性、吞吐量、感知)。
  • 關鍵技術推動因素與預期時間表。
  • 對網絡架構與基礎設施的影響。

傳輸網絡演進:前傳、中傳、回傳

  • 超低延遲傳輸與確定性隧道的需求。
  • 前傳選項(CPRI/eCPRI、RoE、分拆選項)與帶寬擴展。
  • 光傳輸增強與光纖密集化策略。

雲原生RAN、vRAN與O-RAN集成

  • 雲原生網絡功能與容器化RAN原則。
  • vRAN設計模式、硬件加速與解耦權衡。
  • O-RAN架構、開放接口與集成挑戰。

邊緣與分佈式計算設計

  • 面向MEC與超低延遲服務的邊緣佈局策略。
  • 容量規劃、資源編排與多接入邊緣計算。
  • 中心雲、邊緣與本地資源之間的互操作。

時間同步與確定性

  • 6G用例的精密時間同步需求。
  • PTP、SyncE與GNSS考慮因素及強化策略。
  • 確定性數據包傳輸與冗餘架構。

頻譜、射頻與天線系統準備

  • 毫米波與太赫茲傳播挑戰及小區規劃影響。
  • 天線系統升級:大規模MIMO演進與有源陣列。
  • 密集化、回傳供應與站點電源/熱管理規劃。

集成感知與通信基礎設施

  • 具備感知能力的無線電與網絡感知管道的協同設計。
  • 即時感知的數據融合、時間同步與邊緣處理。
  • 用例:定位、環境監測與工業感知。

網絡自動化、AI原生管理與編排

  • 基於意圖的網絡、閉環自動化與模型驅動操作。
  • 用於流量預測、故障檢測與資源優化的AI/ML。
  • 網絡功能的CI/CD與自動化驗證實踐。

安全、彈性與可信基礎設施

  • 高度分佈式6G拓撲的威脅模型。
  • 硬件與軟件供應鏈考慮。
  • 操作彈性、冗餘與災難恢復規劃。

測試、驗證與數字孿生方法

  • 延遲、抖動與吞吐量SLA的驗證方法。
  • 數字孿生用於規劃、假設分析與容量預測。
  • 與5G遺留系統及多供應商堆棧的互操作性測試。

遷移策略與路線圖

  • 分階段升級路徑:最小化干擾的共存策略。
  • 業務案例構建、成本估算與投資回報(ROI)考慮。
  • 試點規劃、KPI與利益相關者參與推廣。

研討會:設計審查與準備計劃

  • 針對實際部署場景的動手架構設計練習。
  • 基礎設施準備情況的差距分析與優先補救計劃。
  • 提出路線圖與風險緩解措施。

總結與下一步行動

最低要求

  • 具備電信網絡工程與設計經驗。
  • 熟悉4G/5G無線接入網(RAN)與核心網概念。
  • 具備IP傳輸、時間同步及射頻基礎知識。

受衆

  • 電信工程師與無線接入網(RAN)架構師。
  • 網絡規劃師與傳輸/光網絡工程師。
  • 爲下一代演進準備網絡的基礎設施與雲架構師。
 21 時間:

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