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Temario del curso

Fundamentos: Visión 6G y motores técnicos

  • KPIs emergentes de 6G y clases de servicio (latencia, confiabilidad, throughput, sensores)
  • Habilitadores tecnológicos clave y cronogramas esperados
  • Implicaciones para la arquitectura e infraestructura de la red

Evolución de la red de transporte: Fronthaul, Midhaul, Backhaul

  • Requisitos de transporte ultrabaja latencia y túneles deterministas
  • Opciones de fronthaul (CPRI/eCPRI, RoE, opciones de división) y escalado de ancho de banda
  • Mejoras en el transporte óptico y estrategias de densificación de fibra

RAN cloud-native, vRAN e integración O-RAN

  • Funciones de red cloud-native y principios de RAN en contenedores
  • Patrones de diseño vRAN, aceleración por hardware y compensaciones de desintegración (disaggregation)
  • Arquitectura O-RAN, interfaces abiertas y desafíos de integración

Diseño de computación en el borde y distribuida

  • Estrategias de ubicación del borde para servicios MEC (Multi-access Edge Computing) y latencia ultrabaja
  • Planificación de capacidad, orquestación de recursos y computación en el borde multicarrier
  • Interoperabilidad entre nube central, borde y recursos on-premises

Tiempos precisos, sincronización y determinismo

  • Requisitos de tiempos precisos para casos de uso 6G
  • Consideraciones y estrategias de endurecimiento de PTP (Precision Time Protocol), SyncE y GNSS
  • Arquitecturas para transporte de paquetes determinista y redundancia

Preparación del espectro, RF y sistemas de antena

  • Desafíos de propagación en mmWave y THz e implicaciones para la planificación celular
  • Actualizaciones de sistemas de antena: evolución massive MIMO y arrays activos
  • Densificación, provisión de backhaul y planificación de energía/térmica en las estaciones base

Infraestructura integrada de sensores y comunicaciones

  • Codiseño de radios con capacidades de detección y tuberías de procesamiento sensibles a la red
  • Fusión de datos, sincronización y procesamiento en el borde para detección en tiempo real
  • Casos de uso: posicionamiento, monitoreo ambiental e industrial

Automatización de la red, gestión nativa con IA y orquestación

  • Redes basadas en intenciones, automatización de bucle cerrado y operaciones impulsadas por modelos
  • IA/ML para predicción de tráfico, detección de fallas y optimización de recursos
  • CI/CD para funciones de red y prácticas de validación automatizada

Seguridad, resiliencia e infraestructura confiable

  • Modelos de amenaza para topologías altamente distribuidas 6G
  • Consideraciones sobre la cadena de suministro de hardware y software
  • Resiliencia operativa, redundancia y planificación de recuperación ante desastres

Enfoques de pruebas, validación y gemelo digital (Digital Twin)

  • Metodologías de verificación para SLAs de latencia, jitter y throughput
  • Uso del gemelo digital para planificación, análisis de qué pasaría si (what-if) y predicción de capacidad
  • Pruebas de interoperabilidad con sistemas 5G legacy y stacks multi-proveedor

Estrategias y hojas de ruta de migración

  • Rutas de actualización faseada: estrategias de coexistencia con interrupciones mínimas
  • Construcción del caso de negocio, estimación de costos y consideraciones sobre ROI (retorno de inversión)
  • Planificación de pilotos, KPIs e involucramiento de partes interesadas para el despliegue

Taller: Revisión del diseño y plan de preparación

  • Ejercicio práctico de diseño de arquitectura que aborda un escenario real de despliegue
  • Análisis de brechas y plan priorizado de mitigación para la preparación de infraestructura
  • Presentación de la hoja de ruta propuesta y medidas de mitigación de riesgos

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Experiencia en ingeniería y diseño de redes de telecomunicaciones
  • Conocimiento familiar de los conceptos de RAN y núcleo de red 4G/5G
  • Conocimiento práctico de transporte IP, sincronización/tiempos precisos y fundamentos de RF

Público objetivo

  • Ingenieros de telecomunicaciones y arquitectos de la red de acceso radioeléctrico (RAN)
  • Planificadores de redes e ingenieros de transporte/óptica
  • Arquitectos de infraestructura y nube que preparan las redes para la evolución hacia la próxima generación
 21 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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