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Temario del curso

Fundamentos: visión de 6G y principales impulsos técnicos

  • Principales indicadores de rendimiento (KPI) para redes 6G y tipologías de servicios (latencia, confiabilidad, velocidad, detección)
  • Tecnologías clave que facilitarán su adopción y cronogramas previstos
  • Impactos directos sobre arquitecturas de red e infraestructura necesaria

Evolución de las redes de transporte: fronthaul, midhaul y backhaul

  • Exigencias para transportes ultrarrápidos y túneles con determinismo temporal
  • Opciones de conexión en el nivel fronthaul (CPRI/eCPRI, RoE y diferentes esquemas de división) y estrategias para escalar el ancho de banda
  • Mejoras en el transporte óptico y métodos para aumentar la densidad de fibras

RAN basado en la nube, vRAN e integración O-RAN

  • Funciones de red virtualizadas gracias a tecnologías cloud-native y principios para RAN implementados como contenedores
  • Modelos de diseño vRAN, posibilidades derivadas del uso de aceleración hardware y ventajas frente a enfoques tradicionales desagregados
  • Estructura de O-RAN, interfaces abiertas disponibles y aspectos que deben tenerse en cuenta al integrar sistemas heterogéneos

Diseño computacional distribuido en el perímetro (edge computing)

  • Estrategias para colocar recursos de computación cerca del usuario final y así reducir latencias
  • Planificación capacitiva, coordinación de recursos y aprovechamiento óptimo en múltiples contextos de acceso
  • Integración entre entornos cloud centralizados, servicios perimetrales y sistemas locales dentro de la organización

Sincronización temporal y requisitos de determinismo

  • Especificaciones temporales precisas que exigen las aplicaciones 6G
  • Consideraciones relativas a PTP, SyncE, GNSS así como medidas necesarias para garantizar su estabilidad
  • Modelos arquitectónicos destinados a transportar paquetes sin errores temporales y posibilidades de redundancia efectiva

Preparación espectral, de radiofrecuencia y sistemas antenarios

  • Desafíos en la propagación de ondas milimétricas y THz así como implicaciones directas sobre planificación de celdas
  • Modificaciones imprescindibles para sistemas antenarios: incremento del número de elementos MIMO masivos o empleo de matrices activas
  • Incremento de densidad urbana, provisión de enlaces backhaul y planificación energética/ térmica en zonas críticas

Integración entre detección física y comunicaciones mediante la red

  • Coordinación entre radiofrecuencias capaces de detectar objetos y flujos de información procesada por la red
  • Fusión de datos, sincronización temporal y operaciones de procesamiento en el borde para obtener mediciones instantáneas
  • Campos de aplicación: posicionado geográfico, supervisión ambiental o monitoreo industrial especializado

Automatización, gestión operativa con apoyo IA y orquestación inteligente

  • Modelos basados en la intención del usuario, círculos de retroalimentación automatizados y metodologías operativas derivadas del modelado matemático
  • Utilización de IA/ML para anticipar tráfico de red, identificar fallos o distribuir eficientemente los recursos disponibles
  • Implementaciones CI/CD enfocadas en funciones de la red y prácticas automáticas para validar sus rendimientos

Seguridad, resiliencia estructural y confianza del ecosistema tecnológico

  • Identificación de riesgos potenciales derivados de las topologías altamente distribuidas en el entorno 6G
  • Factores asociados a los procesos logísticos y a la procedencia física o lógica del software/hardware utilizado
  • Estrategias operativas para mantener resistencia, reducir interrupciones y planificar recuperaciones tras eventos críticos

Validación técnica, procesos de verificación e implementación de gemelos digitales

  • Metodologías precisas para evaluar SLA referidos a latencias extremadamente bajas o niveles óptimos de transmisión
  • Empleo del gemelo digital como herramienta útil para planificar despliegues, simular escenarios hipotéticos y predecir potencialidades futuras
  • Ensayos de interoperabilidad entre sistemas heredados 5G y plataformas multicomponentes pertenecientes a distintos proveedores

Planificación gradual de migraciones tecnológicas e indicadores estratégicos

  • Alternativas de actualización paso a paso, minimizando trastornos operativos gracias a acuerdos de coexistencia temporal
  • Elaboración de análisis coste-beneficio y proyección de retorno económico derivado de las inversiones propuestas
  • Definición de proyectos piloto, metodologías para identificar indicadores clave y gestionar intereses de los principales grupos afectados

Taller práctico: revisión del diseño propuesto e instrumentación del plan estratégico

  • Actividad directa de elaboración arquitectónica basada en supuestos reales derivados de despliegues potenciales
  • Análisis pormenorizado de brechas existentes y plan detallado que priorice intervenciones útiles para la mejora estructural
  • Exposición por parte del equipo participante respecto al itinerario seleccionado e indicadores de minimización de riesgos asociados

Conclusión y pasos sucesivos en la implementación generalizada

Requerimientos

  • Experiencia previa en ingeniería y diseño de redes de telecomunicaciones
  • Familiaridad con los conceptos de las redes RAN y núcleo 4G/5G
  • Conocimientos prácticos en transporte IP, sincronización temporal y fundamentos de radiofrecuencia

Público objetivo

  • Ingenieros telecomunicaciones y arquitectos de redes de acceso inalámbrico (RAN)
  • Planificadores de red e ingenieros encargados del transporte óptico o físico
  • Arquitectos de infraestructuras y entornos en la nube que buscan preparar sus sistemas para futuras evoluciones tecnológicas
 21 Horas

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