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課程簡介

基礎:6G願景與技術驅動因素

  • 新興的6G關鍵績效指標(KPI)與服務類別(延遲、可靠性、吞吐量、感測)。
  • 關鍵技術推動者及預期時間表。
  • 對網路架構和基礎設施的影響。

傳輸網路演進:前傳、中傳與後傳

  • 超低延遲傳輸及確定性隧道的要求。
  • 前傳選項(CPRI/eCPRI、RoE、分割選項)及頻寬擴展。
  • 光傳輸增強與光纤密度提升策略。

雲端原生 RAN、vRAN 與 O-RAN 整合

  • 雲端原生網路功能及容器化 RAN 原則。
  • vRAN 設計模式、硬體加速及解耦取捨。
  • O-RAN 架構、開放介面及整合挑戰。

邊緣與分散式運算設計

  • 用於MEC及超低延遲服務的邊緣放置策略。
  • 容量規劃、資源編排及多存取邊緣運算。
  • 中央雲端、邊緣與本地資源間的互通性。

時序、同步與確定性

  • 6G用例的精確時序需求。
  • PTP、SyncE及GNSS的考量與強化策略。
  • 確定性分封傳輸架構與冗餘設計。

頻譜、RF與天線系統準備度

  • mmWave與THz傳播挑戰及基地台規劃影響。
  • 天線系統升級:massive MIMO演進與主動式陣列。
  • 密集部署、後傳配置以及站點電源與散熱規劃。

整合感測與通訊基礎設施

  • 感測能力無線電及網路意識感測管線的協同設計。
  • 即時感測的數據融合、時序處理及邊緣運算。
  • 用例:定位、環境監控與工業感測。

網路自動化、AI原生管理與編排

  • 基於意向的網路、封閉迴路自動化及模型驅動營運。
  • AI/ML用於流量預測、故障檢測及資源最佳化。
  • 網路功能的CI/CD及自動驗證實踐。

安全性、韌性與可信任基礎設施

  • 高度分散式6G拓撲的威脅模型。
  • 硬體與軟體供應鏈考量。
  • 營運韌性、冗餘設計及災難恢復規劃。

測試、驗證與數位分身方法

  • 延遲、抖動和吞吐量服務等級協議(SLA)的驗證方法。
  • 數位分身用於規劃、「假設分析」及容量預測。
  • 與5G傳統系統及多供應商的堆疊進行互通性測試。

遷移策略與路線圖

  • 分階段升級路徑:以最小干擾實現共存策略。
  • 業務案例建立、成本估算及投資回報(ROI)考量。
  • 試點規劃、關鍵績效指標(KPI)、利益相關者參與,以及推出計劃。

工作坊:架構審查與準備計劃

  • 針對真實部署場景的實作架構設計練習。
  • 落差分析與優先順序排定的基礎設施準備度修復計畫。
  • 提出的路線圖及風險緩解措施的簡報。

總結與後續步驟

最低要求

  • 擁有電信網路工程與設計經驗。
  • 熟悉4G/5G RAN及核心網路概念。
  • 具備IP傳輸、時序/同步技術及RF基礎知識。

受眾

  • 電信工程師與無線存取網路(RAN)架構師。
  • 網路規劃師及傳輸/光學工程師。
  • 為下一代網路演進進行準備的基礎設施與雲端架構師。
 21 小時

人數


每位參與者的報價

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