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課程簡介
基礎:6G 願景與技術驅動因素
- 新興的 6G KPI 及服務類別(延遲、可靠性、頻寬、感知)
- 關鍵技術賦能者及預期時間表
- 對網路架構和基礎設施的影響
傳輸網路演進:前傳、中傳、回傳
- 超低延遲傳輸和確定性隧道的需求
- 前傳選項(CPRI/eCPRI、RoE、分割選項)及頻寬擴展
- 光傳輸增強及光纖密集化策略
雲端原生 RAN、vRAN 及 O-RAN 整合
- 雲端原生網路功能及容器化 RAN 原則
- vRAN 設計模式、硬體加速及解耦權衡
- O-RAN 架構、開放介面及整合挑戰
邊緣及分散式計算設計
- MEC 及超低延遲服務的邊緣部署策略
- 容量規劃、資源調度及多接入邊緣計算
- 中心雲、邊緣及本地資源之間的協同工作
計時、同步及確定性
- 6G 應用場景的精確計時需求
- PTP、SyncE 及 GNSS 的考量及加固策略
- 確定性封包傳輸和冗餘架構
頻譜、RF 及天線系統就緒狀態
- mmWave 及 THz 傳播挑戰及對小区規劃的影響
- 天線系統升級:Massive MIMO 演進及有源陣列
- 密集化、回傳配置及現場電源/熱規劃
集成感知與通信基礎設施
- 具備感知能力的射頻器件與網路感知流水線的協同設計
- 用於實時感知的數據融合、計時及邊緣處理
- 應用場景:定位、環境監測及工業感知
網路自動化、AI 原生管理及調度
- 意圖驅動網路、閉環自動化及模型驅動營運
- 使用 AI/ML 進行流量預測、故障檢測及資源優化
- 針對網路功能的 CI/CD 及自動化驗證實踐
安全性、韌性及可信基礎設施
- 高度分散式 6G 拓撲的威脅模型
- 硬體及軟體供應鏈考量
- 營運韌性、冗餘及災難恢復規劃
測試、驗證及數位孿生方法
- 針對延遲、抖動及頻寬 SLA 的驗證方法論
- 使用數位孿生進行規劃、假設分析(What-if analysis)及容量預測
- 與 5G 現有系統及多廠商堆疊的互操作性測試
遷移策略與路線圖
- 分階段升級路徑:與現有系統共存的策略,以最小化干擾
- 商業案例構建、成本估算及 ROI 考量
- 試點規劃、KPI 及利益相關者參與以推動部署
工作坊:設計審查及就緒計劃
- 針對實際部署場景的實戰架構設計練習
- 針對基礎設施就緒狀態的差距分析及優先級整改計劃
- 展示 proposed 路線圖及風險緩解措施
總結與後續步驟
最低要求
- 擁有電信網路工程和設計經驗
- 熟悉 4G/5G RAN 及核心網路概念
- 具備 IP 傳輸、計時/同步及 RF 基礎知識
目標受眾
- 電信工程師和無線接入網路 (RAN) 架構師
- 網路規劃師及傳輸/光學工程師
- 為下一代演進準備網路的基礎設施和雲端架構師
21 小時