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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 與服務類別(延遲、可靠性、頻寬、感測)
- 關鍵技術啟用因素及預期時間表
- 對網路架構與基礎設施的影響
傳輸網路演進:前傳、中傳、回傳
- 超低延遲傳輸與確定性隧道的要求
- 前傳選項(CPRI/eCPRI、RoE、分割選項)及頻寬擴展
- 光傳輸增強與光纖密集化策略
雲原生 RAN、vRAN 與 O-RAN 整合
- 雲原生網路功能與容器化 RAN 原則
- vRAN 設計模式、硬體加速與去耦合權衡
- O-RAN 架構、開放介面及整合挑戰
邊緣與分散式運算設計
- MEC 與超低延遲服務的邊緣部署策略
- 容量規劃、資源編排與多接入邊緣運算
- 中心雲、邊緣與本地資源之間的互聯操作
時鐘、同步與確定性
- 6G 使用場景的精確時鐘要求
- PTP、SyncE 及 GNSS 的考量與加固策略
- 確定性封包傳輸與冗餘的架構
頻譜、射頻與天線系統準備
- 毫米波與太赫茲傳播挑戰及基站規劃影響
- 天線系統升級:大型 MIMO 演進與主動式陣列
- 密集化、回傳配置及基站電源/熱設計規劃
感測與通訊整合基礎設施
- 具備感測能力射頻與網路感知感測管線的協同設計
- 用於即時感測的數據融合、時鐘及邊緣處理
- 使用案例:定位、環境監測及工業感測
網路自動化、AI 原生管理與編排
- 意圖驅動網路、閉環自動化及模型驅動運營
- 利用 AI/ML 進行流量預測、故障檢測及資源優化
- 網路功能的 CI/CD 及自動化驗證實務
安全性、韌性與可信賴基礎設施
- 高度分散式 6G 拓撲的威脅模型
- 硬體與軟體供應鏈考量
- 運營韌性、冗餘與災害復原規劃
測試、驗證與數位雙生方法
- 針對延遲、抖動及頻寬 SLA 的驗證方法論
- 數位雙生在規劃、假設性分析與容量預測中的应用
- 與 5G 舊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:最小化中斷的共存策略
- 商業模式建構、成本估算及 ROI 考量
- 試點規劃、KPI 及利害關係人參與以推進發布
工作坊:設計審查與就緒計畫
- 針對真實部署場景的動手架構設計練習
- 基礎設施就緒狀態的差距分析與優先級修正計畫
- 提出建議路線圖及風險緩解措施
總結與後續步驟
最低要求
- 具備電信網路工程與設計經驗
- 熟悉 4G/5G RAN 與核心網路概念
- 掌握 IP 傳輸、時鐘/同步及射頻基礎知識
目標受眾
- 電信工程師與無線接入網路(RAN)架構師
- 網路規劃師與傳輸/光纖工程師
- 為下一世代網路演進做準備的基礎設施與雲端架構師
21 小時