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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)
  • 關鍵技術使能因素及預期時間表
  • 對網絡架構與基礎設施的影響

傳輸網絡演進:前傳、中傳與後傳

  • 超低延遲傳輸與確定性隧道的需求
  • 前傳選項(CPRI/eCPRI、RoE、分割選項)及頻寬擴展
  • 光纖傳輸增強與光纤密集化策略

雲原生RAN、vRAN與O-RAN整合

  • 雲原生網絡功能與容器化RAN原則
  • vRAN設計模式、硬體加速及解耦的權衡
  • O-RAN架構、開放介面及整合挑戰

邊緣與分佈式運算設計

  • 多用戶邊緣計算(MEC)與超低延遲服務的邊緣部署策略
  • 容量規劃、資源編排及多接入邊緣計算
  • 中心雲端、邊緣與本地資源間的互操作性

時鐘、同步與確定性

  • 6G應用場景的高精度時鐘需求
  • PTP、SyncE及GNSS的考量與加固策略
  • 確定性分組傳輸架構與冗餘設計

頻譜、射頻與天線系統準備

  • 毫米波及太赫茲頻段的傳播挑戰與基站規劃影響
  • 天線系統升級:大規模MIMO演進與有源陣列
  • 網絡密集化、後傳配置及站點電力/散熱規劃

整合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線的協同設計
  • 即時感知的數據融合、時鐘及邊緣處理
  • 應用場景: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、閉環自動化及模型驅動運營
  • AI/ML用於流量預測、故障檢測及資源優化
  • 網絡功能的CI/CD與自動化驗證實踐

安全性、韌性與可信基礎設施

  • 高度分佈式6G拓撲的威脅模型
  • 硬體與軟體供應鏈考量
  • 運營韌性、冗餘設計與災害恢復規劃

測試、驗證與數字孿生方法

  • 延遲、抖動與吞吐量服務水平協議(SLA)的驗證方法
  • 利用數字孿生進行規劃、假設分析與容量預測
  • 與5G傳統系統及多供應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:最小化干擾的共存策略
  • 商業案例构建、成本估算及投資回報率(ROI)考量
  • 試點規劃、KPI設定及利益相關者參與以推進部署

工作坊:設計審查與準備計劃

  • 針對實際部署場景的架構設計實作練習
  • 基礎設施準備情況的差距分析與優先補救計劃
  • 提出路線圖演示及風險緩解措施

總結與後續步驟

最低要求

  • 具備電信網絡工程與設計經驗
  • 熟悉4G/5G RAN及核心網絡概念
  • 具備IP傳輸、時鐘/同步及射頻基礎知識

受眾

  • 電信工程師與無線接入網絡(RAN)架構師
  • 網絡規劃人員及傳輸/光纖工程師
  • 為下一代演進準備網絡的基礎設施與雲端架構師
 21 小時

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