Kontakt aufnehmen

Schulungsübersicht

Grundlagen: 6G-Vision und technische Treiber

  • Neue 6G-KPIs und Serviceklassen (Latenz, Zuverlässigkeit, Durchsatz, Sensing)
  • Wichtige Technologieerweiterungen und erwartete Zeitpläne
  • Auswirkungen auf die Netzwerkarchitektur und Infrastruktur

Evolution des Transportnetzes: Fronthaul, Midhaul, Backhaul

  • Anforderungen an ultra-niedrige Latenztransporte und deterministische Tunnel
  • Fronthaul-Optionen (CPRI/eCPRI, RoE, Split-Optionen) und Bandbreitenerweiterung
  • Optimierungen des optischen Transports und Fasernverdichtungsstrategien

Cloud-Native RAN, vRAN und O-RAN-Integration

  • Cloud-native Netzwerkfunktionen und containerisierte RAN-Prinzipien
  • vRAN-Designmuster, Hardware-Beschleunigung und Disaggregationskompromisse
  • O-RAN-Architektur, offene Schnittstellen und Integrationsherausforderungen

Edge- und verteiltes Berechnungsdesign

  • Edge-Platzierungsstrategien für MEC und ultra-niedrige Latenzdienstleistungen
  • Kapazitätsplanung, Ressourcenorchestrierung und Multi-Access Edge Compute
  • Interworking zwischen Cloud am Zentrum, Edge und vor Ort verfügbaren Ressourcen

Timing, Synchronisation & Determinismus

  • Präzise Zeitanforderungen für 6G-Anwendungsfälle
  • PTP, SyncE und GNSS-Überlegungen sowie Härteungsstrategien
  • Architekturen für deterministischen Pakettransport und Redundanz

Spektrum, RF und Antennensystem-Bereitschaft

  • mmWave- und THz-Ausbreitungsherausforderungen und ihre Auswirkungen auf das Zellplanung
  • Antennensystem-Upgrades: Massive MIMO-Evolution und aktive Arrays
  • Verdichtung, Backhaul-Bereitstellung und Standortstrom-/Thermalplanung

Integriertes Sensing- und Kommunikationsinfrastruktur

  • Ko-Design von sensing-fähigen Radios und network-aware sensing pipelines
  • Datenfusion, Timing und Edge-Verarbeitung für Echtzeit-Sensing
  • Anwendungsfälle: Positionierung, Umweltüberwachung und industrielles Sensing

Netzwerkautomatisierung, AI-Native Management & Orchestrierung

  • Intent-basiertes Networking, Closed-Loop-Automatisierung und modellgetriebene Operationen
  • AI/ML für Verkehrsprognose, Fehlererkennung und Ressourcenoptimierung
  • CI/CD für Netzwerkfunktionen und automatisierte Validierungspraktiken

Sicherheit, Resilienz & vertrauenswürdige Infrastruktur

  • Bedrohungsmodelle für hochverteilte 6G-Topologien
  • Hardware- und Software-Lieferkettenüberlegungen
  • Betriebliche Resilienz, Redundanz und Disaster-Recovery-Planung

Test-, Validierungs- & Digital-Zwei-Ansätze

  • Verifizierungsmethoden für Latenz, Jitter und Durchsatz-SLAs
  • Digital-Zwei-Einsatzplanung, What-if-Analyse und Kapazitätsprognose
  • Interoperabilitätstests mit 5G-Legacy-Systemen und Multi-Vendor-Stacks

Migrationsstrategien und Roadmaps

  • Phasenweise Upgrade-Pfade: Koexistenzstrategien mit minimaler Störung
  • Aufbau der Geschäftsfallbegründung, Kostenschätzung und ROI-Überlegungen
  • Pilotplanung, KPIs und Stakeholder-Einbindung für die Umsetzung

Workshop: Designüberprüfung und Bereitstellungsplan

  • Praktische Architekturentwurfsübung zur Lösung eines echten Einsatzszenarios
  • Lückenanalyse und priorisierter Remediationsplan für die Infrastruktur-Bereitschaft
  • Präsentation der vorgeschlagenen Roadmap und Risikominderungsmaßnahmen

Zusammenfassung und nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Erfahrung in Telekommunikationsnetzwerktechnik und Design
  • Kenntnisse der 4G/5G RAN- und Core-Netzwerkkonzepte
  • Praktische Kenntnisse über IP-Transport, Timing/Synchronisation und RF-Grundlagen

Zielgruppe

  • Telekommunikationsingenieure und Funkzugangsknoten (RAN) Architekten
  • Netzwerkplaner und Transport-/Optik-Ingenieure
  • Infrastruktur- und Cloud-Architekten, die Netzwerke für die nächste Generation vorbereiten
 21 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Kommende Kurse

Verwandte Kategorien