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LTE ist der erfolgreichste Mobilfunk-Standard aller Zeiten. 2010 kommerziell gestartet ist LTE heute in fast allen Ländern der Welt verfügbar und es gibt viele Milliarden LTE Verträge. LTE wurde und wird kontinuierlich weiterentwickelt als LTE-Advanced und LTE-Advanced Pro in Richtung 5G.
Eine riesige Feature-Palette macht LTE flexibler, leistungsstärker, kundenorientierter und kostengünstiger. Auf der Agenda stehen sehr hohe Datenraten (Gbit/s), intelligente heterogene Netzwerkstrukturen mit Zellen von einigen 10 m bis 100 km Reichweite, neue Frequenzbereiche, das Cellular Internet of Things CIoT mit NB-IoT und LTE-M, Device-to-Device D2D Übertragung und Gruppenkommunikation für BOS, intelligente Antennensysteme und vieles mehr.
LTE entwickelt sich immer mehr zu dem einen Funksystem für alle möglichen Anwender und Anwendungsfälle.
Dieser Kurs beinhaltet eine Einführung in die LTE Grundlagen, Meilensteine und Standardisierung, das LTE Netzwerk und die OFDMA-basierte Funkübertragung sowie die zentralen LTE-Advanced (Pro) Features. Erläutert werden die wichtigsten Evolutionsschritte Richtung 5G, der aktuelle Status, die Fähigkeiten und Grenzen. Abschließend wird 5G skizziert: Anforderungen an 5G, 5G Meilensteine, das 5G Netzwerk sowie die Grundlagen der 5G Funkübertragung.
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Kursinhalt
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- LTE Standardisierung in 3GPP
- LTE Meilensteine
- LTE Netzwerk EPS
- Evolved Packet Core EPC
- LTE Funknetz E-UTRAN
- LTE Funkschnittstelle E-UTRA
- OFDMA & SC-FDMA
- Resource Block & Resource Element
- QoS Konzept mit ARP & QCI
- LTE-Advanced & LTE-Advanced Pro
- 3GPP Release 10 – 16
- Heterogene Netze HetNets
- Selbst-Organisierende Netze SON
- Optimierter Zellrand: ICIC, eICIC & CoMP
- Proximity Services ProSe mit D2D Kommunikation
- LTE für für Public Safety Networks / BOS
- Carrier Aggregation und Dual-Connectivity
- Supplementary Downlink SDL
- TDD-FDD Joint Operation
- MIMO Evolution & Massive MIMO
- Higher Order Modulation HOM
- Neue Geräte-Kategorien & Gigabit-LTE
- Cellular Internet of Things CIoT: NB-IoT & LTE-M
- Embedded SIM (eSIM/eUICC)
- Neue Frequenzbänder
- LTE in unlizenzierter Bänder: LTE-LAA
- 5G (IMT-2020) Anforderungen, Standardisierung & Meilensteine
- 5G Funkübertragung: New Radio NR
- 5G Netzwerk: NG RAN & 5GC
- 5G Spektrum
Sie erhalten das ausführliche deutschsprachige Unterlagenpaket aus der Reihe ExperTeach Networking – Print, E-Book und personalisiertes PDF! Bei Online-Teilnahme erhalten Sie das E-Book sowie das personalisierte PDF.
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Zielgruppe
-
Der Kurs richtet sich an alle, die LTE mit vielen seiner Facetten und die aktuellen Evolutionsschritte von LTE-Advanced und LTE-Advanced Pro bis hin zu 5G detaillierter kennen lernen und verstehen wollen.
-
Voraussetzungen
-
Grundlagen der Telekommunikation. GSM und/oder UMTS/HSPA Kenntnisse sind hilfreich.
-
Alternativen
-
Sie können diesen Kurs auch vergünstigt als Bestandteil dieses Qualification Package erwerben.
Zu 5G Mobilfunk bieten wir Ihnen verschiedene Kurse an. Beachten Sie bitte unsere Übersicht 5G Training.
1 | Mobilfunk-Basics & LTE Einführung |
1.1 | Mobilfunk Grundlagen |
1.2 | Zellularer Mobilfunk: von 1G bis 6G |
1.3 | LTE Ziele |
1.4 | LTE Standardisierung |
1.5 | LTE Meilensteine |
2 | LTE Architektur: Das Evolved Packet System EPS |
2.1 | EPS – Überblick |
2.2 | LTE User Equipment UE |
2.3 | Evolved UTRAN |
2.4 | Evolved Packet Core EPC |
2.5 | EPS Interfaces & Zusammenfassung |
2.6 | IP Multimedia Subsystem IMS |
3 | LTE Identitäten & Sicherheit |
3.1 | LTE Identitäten |
3.2 | Sicherheitsfunktionen in LTE |
3.2.1 | IMEI Check |
3.2.2 | Vertraulichkeit der Teilnehmeridentität |
3.2.3 | Der Authentication Vector |
3.2.4 | Gegenseitige Authentisierung |
3.2.5 | Start Verschlüsselung & Integritätsprüfung |
3.2.6 | Integritätsprüfung |
3.2.7 | Verschlüsselung |
3.2.8 | LTE Sicherheitsalgorithmen |
4 | LTE Anwendungen & QoS |
4.1 | LTE Anwendungen |
4.2 | EPS Bearer |
4.3 | QoS in LTE & QCI |
4.4 | Sprachtelefonie in LTE: CSFB oder VoLTE |
4.5 | SMS und LTE |
5 | LTE Funkschnittstelle E-UTRA |
5.1 | E-UTRA Überblick |
5.2 | E-UTRA Transmission: OFDMA |
5.3 | E-UTRA UL Transmission: SC-FDMA |
5.4 | Bandbreite & Ressourcenvergabe |
5.5 | Adaptive Modulation & Kodierung |
5.6 | MIMO: Multi-Antennen-Transmission |
5.7 | LTE Datenraten |
5.8 | Duplex Übertragung: FDD & TDD |
5.9 | LTE Frequenzen |
5.10 | Zusammenfassung |
6 | Evolution nach 5G: LTE-Advanced (Pro) |
6.1 | 3GPP Evolution: LTE-Advanced (Pro) |
7 | Self Organising Networks SON |
7.1 | SON – Ziele |
7.2 | SON Funktionen |
7.3 | SON Architektur |
7.4 | Automatic Neighbour Relation ANR |
8 | Heterogene Netze HetNets |
8.1 | Heterogene Netze: Überblick |
8.2 | Makro-, Mikro-, Piko- oder Femto-Zelle? |
8.3 | Femto-Zellen |
8.4 | HetNet Ausbau: Chancen & Herausforderungen |
9 | ICIC, eICIC & CoMP: Rettung für den Zellrand |
9.1 | Das Problem: Inter-Zell Interferenzen |
9.2 | Inter-Cell Interference Coordination ICIC |
9.3 | Enhanced ICIC |
9.4 | Coordinated Multi-Point CoMP |
10 | D2D- & Gruppen-Kommunikation für BOS |
10.1 | Direktkommunikation: Device-to-Device D2D |
10.2 | Proximity Services ProSe |
10.3 | ProSe Architektur & Interfaces |
10.4 | ProSe Direct Discovery |
10.5 | ProSe Direktkommunikation |
10.6 | GCSE: Gruppen-Kommunikation |
10.7 | Mission Critical Push To Talk MC-PTT |
10.8 | Sidelink für Cellular V2X |
10.9 | FRMCS: Der GSM-R Nachfolger |
11 | Carrier Aggregation |
11.1 | Carrier Aggregation |
11.2 | Supplementary Downlink |
11.3 | FDD-TDD Carrier Aggregation |
11.4 | Dual-Connectivity |
11.5 | Multi-RAT Dual Connectivity |
12 | MIMO-Evolution |
12.1 | Release 10: 8x8 MIMO |
12.2 | Active Antenna Systems AAS |
12.3 | Full-Dimensional MIMO = Massive MIMO |
13 | Higher Order Modulation HOM |
13.1 | LTE Modulationsverfahren |
13.2 | 256QAM & 1024QAM |
14 | Neue UE Kategorien: Schritt für Schritt Richtung 5G |
14.1 | Rel. 10: Das 4G-Ziel ist erfüllt! |
14.2 | Rel. 11, 12 & 13: Der Weg nach 4,5G |
14.3 | Rel. 14 & 15: Gigabit-LTE |
15 | Cellular Internet of Things: NB-IoT & LTE-M |
15.1 | Das Internet of Things IoT |
15.2 | Funktechniken für das IoT |
15.3 | LTE Evolution für das IoT |
15.4 | LTE-M |
15.5 | NB-IoT |
15.6 | LTE-M & NB-IoT: Zusammenfassung & Ausblick |
16 | Embedded SIM & Remote SIM Provisioning |
16.1 | eSIM für M2M |
16.2 | Vorteile der eSIM |
16.3 | Standardisierung der eSIM |
16.4 | Remote SIM Provisioning |
16.5 | Global SIM |
17 | Neue Frequenzbereiche |
17.1 | Frequenzen & Netzabdeckung |
17.2 | World Radiocommunication Conference 2015 |
17.3 | Neue LTE Frequenzbänder |
17.4 | Frequenz-Auktion 2015 |
17.5 | Weltweite Nutzung der LTE Bänder |
18 | LTE in unlizenzierten Bändern |
18.1 | Unlizenzierte Bänder |
18.2 | LTE-WLAN Radio Level Aggregation LWA |
18.3 | LTE unlizenziert: LTE-U & LTE-LAA |
18.3.1 | LTE-U |
18.3.2 | LTE-LAA: License-Assisted Access |
18.4 | LWA vs. LTE-LAA |
19 | 5G |
19.1 | Die 5. Mobilfunk-Generation 5G |
19.1.1 | 5G Nutzung |
19.1.2 | 5G Betreiber |
19.1.3 | Der 5G Zeitplan |
19.1.4 | Zentrale 5G Komponenten |
19.2 | 5G Netzwerk Architektur |
19.2.1 | 5G User Equipment |
19.2.2 | 5G Radio Access Network |
19.2.3 | 5G Core Network 5GC |
19.2.4 | Network Slicing |
19.2.5 | Mobile Edge Computing |
19.3 | 5G Sicherheit |
19.4 | 5G Spektrum |
19.5 | 5G Funkschnittstelle: New Radio |
19.5.1 | OFDMA: Skalierbare Subcarrier |
19.5.2 | NR Bandbreiten |
19.5.3 | 5G Peak Raten |
19.5.4 | kürzere Latenzzeiten |
19.5.5 | NR Duplexübertragung: TDD & FDD |
19.5.6 | Massive MIMO |
19.5.7 | Carrier Aggregation in NR |
19.6 | Migration von LTE nach 5G |
19.7 | Zusammenfassung & Ausblick |
20 | Optional: Mobilfunk & Gesundheit |
20.1 | Elektromagnetische Wellen |
20.2 | Thermische & nicht-thermische Effekte |
20.3 | Funk Spektrum & Nutzung |
20.4 | Grenzwerte für Mobilfunk |
20.5 | Studien zum Thema Mobilfunk & Gesundheit |
20.6 | Fakes & Fakten |
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Classroom Training
- Bevorzugen Sie die klassische Trainingsmethode? Ein Kurs in einem unserer Training Center, mit einem kompetenten Trainer und dem direkten Austausch zwischen allen Teilnehmern? Dann buchen Sie einen der Classroom Training Termine!
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Hybrid Training
- Hybrid Training bedeutet, dass zusätzliche Online-Teilnehmer an einem Präsenzkurs teilnehmen können. Die Dynamik eines realen Kurses bleibt erhalten, wovon besonders auch die Online-Teilnehmer profitieren. Als Online-Teilnehmer eines Hybrid-Kurses nutzen Sie eine Collaboration-Plattform wie WebEx Training Center oder Saba Meeting. Dazu wird nur ein PC mit Browser und Internet-Anschluss benötigt, ein Headset und idealerweise eine Webcam. Im Kursraum setzen wir speziell entwickelte und angepasste hochwertige Audio- und Videotechnik ein. Sie sorgt dafür, dass die Kommunikation zwischen allen Beteiligten angenehm und störungsfrei funktioniert.
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Online Training
- Möchten Sie einen Kurs online besuchen? Zu diesem Kursthema bieten wir Ihnen Online-Kurstermine an. Als Teilnehmer benötigen Sie dazu einen PC mit Internet-Anschluss (mindestens 1 Mbit/s), ein Headset, falls Sie per VoIP arbeiten möchten und optional eine Kamera. Weitere Informationen und technische Empfehlungen finden Sie hier.
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Inhouse-Schulung
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LTE ist der erfolgreichste Mobilfunk-Standard aller Zeiten. 2010 kommerziell gestartet ist LTE heute in fast allen Ländern der Welt verfügbar und es gibt viele Milliarden LTE Verträge. LTE wurde und wird kontinuierlich weiterentwickelt als LTE-Advanced und LTE-Advanced Pro in Richtung 5G.
Eine riesige Feature-Palette macht LTE flexibler, leistungsstärker, kundenorientierter und kostengünstiger. Auf der Agenda stehen sehr hohe Datenraten (Gbit/s), intelligente heterogene Netzwerkstrukturen mit Zellen von einigen 10 m bis 100 km Reichweite, neue Frequenzbereiche, das Cellular Internet of Things CIoT mit NB-IoT und LTE-M, Device-to-Device D2D Übertragung und Gruppenkommunikation für BOS, intelligente Antennensysteme und vieles mehr.
LTE entwickelt sich immer mehr zu dem einen Funksystem für alle möglichen Anwender und Anwendungsfälle.
Dieser Kurs beinhaltet eine Einführung in die LTE Grundlagen, Meilensteine und Standardisierung, das LTE Netzwerk und die OFDMA-basierte Funkübertragung sowie die zentralen LTE-Advanced (Pro) Features. Erläutert werden die wichtigsten Evolutionsschritte Richtung 5G, der aktuelle Status, die Fähigkeiten und Grenzen. Abschließend wird 5G skizziert: Anforderungen an 5G, 5G Meilensteine, das 5G Netzwerk sowie die Grundlagen der 5G Funkübertragung.
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Kursinhalt
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- LTE Standardisierung in 3GPP
- LTE Meilensteine
- LTE Netzwerk EPS
- Evolved Packet Core EPC
- LTE Funknetz E-UTRAN
- LTE Funkschnittstelle E-UTRA
- OFDMA & SC-FDMA
- Resource Block & Resource Element
- QoS Konzept mit ARP & QCI
- LTE-Advanced & LTE-Advanced Pro
- 3GPP Release 10 – 16
- Heterogene Netze HetNets
- Selbst-Organisierende Netze SON
- Optimierter Zellrand: ICIC, eICIC & CoMP
- Proximity Services ProSe mit D2D Kommunikation
- LTE für für Public Safety Networks / BOS
- Carrier Aggregation und Dual-Connectivity
- Supplementary Downlink SDL
- TDD-FDD Joint Operation
- MIMO Evolution & Massive MIMO
- Higher Order Modulation HOM
- Neue Geräte-Kategorien & Gigabit-LTE
- Cellular Internet of Things CIoT: NB-IoT & LTE-M
- Embedded SIM (eSIM/eUICC)
- Neue Frequenzbänder
- LTE in unlizenzierter Bänder: LTE-LAA
- 5G (IMT-2020) Anforderungen, Standardisierung & Meilensteine
- 5G Funkübertragung: New Radio NR
- 5G Netzwerk: NG RAN & 5GC
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Zielgruppe
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Der Kurs richtet sich an alle, die LTE mit vielen seiner Facetten und die aktuellen Evolutionsschritte von LTE-Advanced und LTE-Advanced Pro bis hin zu 5G detaillierter kennen lernen und verstehen wollen.
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Voraussetzungen
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Grundlagen der Telekommunikation. GSM und/oder UMTS/HSPA Kenntnisse sind hilfreich.
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Alternativen
-
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Zu 5G Mobilfunk bieten wir Ihnen verschiedene Kurse an. Beachten Sie bitte unsere Übersicht 5G Training.
1 | Mobilfunk-Basics & LTE Einführung |
1.1 | Mobilfunk Grundlagen |
1.2 | Zellularer Mobilfunk: von 1G bis 6G |
1.3 | LTE Ziele |
1.4 | LTE Standardisierung |
1.5 | LTE Meilensteine |
2 | LTE Architektur: Das Evolved Packet System EPS |
2.1 | EPS – Überblick |
2.2 | LTE User Equipment UE |
2.3 | Evolved UTRAN |
2.4 | Evolved Packet Core EPC |
2.5 | EPS Interfaces & Zusammenfassung |
2.6 | IP Multimedia Subsystem IMS |
3 | LTE Identitäten & Sicherheit |
3.1 | LTE Identitäten |
3.2 | Sicherheitsfunktionen in LTE |
3.2.1 | IMEI Check |
3.2.2 | Vertraulichkeit der Teilnehmeridentität |
3.2.3 | Der Authentication Vector |
3.2.4 | Gegenseitige Authentisierung |
3.2.5 | Start Verschlüsselung & Integritätsprüfung |
3.2.6 | Integritätsprüfung |
3.2.7 | Verschlüsselung |
3.2.8 | LTE Sicherheitsalgorithmen |
4 | LTE Anwendungen & QoS |
4.1 | LTE Anwendungen |
4.2 | EPS Bearer |
4.3 | QoS in LTE & QCI |
4.4 | Sprachtelefonie in LTE: CSFB oder VoLTE |
4.5 | SMS und LTE |
5 | LTE Funkschnittstelle E-UTRA |
5.1 | E-UTRA Überblick |
5.2 | E-UTRA Transmission: OFDMA |
5.3 | E-UTRA UL Transmission: SC-FDMA |
5.4 | Bandbreite & Ressourcenvergabe |
5.5 | Adaptive Modulation & Kodierung |
5.6 | MIMO: Multi-Antennen-Transmission |
5.7 | LTE Datenraten |
5.8 | Duplex Übertragung: FDD & TDD |
5.9 | LTE Frequenzen |
5.10 | Zusammenfassung |
6 | Evolution nach 5G: LTE-Advanced (Pro) |
6.1 | 3GPP Evolution: LTE-Advanced (Pro) |
7 | Self Organising Networks SON |
7.1 | SON – Ziele |
7.2 | SON Funktionen |
7.3 | SON Architektur |
7.4 | Automatic Neighbour Relation ANR |
8 | Heterogene Netze HetNets |
8.1 | Heterogene Netze: Überblick |
8.2 | Makro-, Mikro-, Piko- oder Femto-Zelle? |
8.3 | Femto-Zellen |
8.4 | HetNet Ausbau: Chancen & Herausforderungen |
9 | ICIC, eICIC & CoMP: Rettung für den Zellrand |
9.1 | Das Problem: Inter-Zell Interferenzen |
9.2 | Inter-Cell Interference Coordination ICIC |
9.3 | Enhanced ICIC |
9.4 | Coordinated Multi-Point CoMP |
10 | D2D- & Gruppen-Kommunikation für BOS |
10.1 | Direktkommunikation: Device-to-Device D2D |
10.2 | Proximity Services ProSe |
10.3 | ProSe Architektur & Interfaces |
10.4 | ProSe Direct Discovery |
10.5 | ProSe Direktkommunikation |
10.6 | GCSE: Gruppen-Kommunikation |
10.7 | Mission Critical Push To Talk MC-PTT |
10.8 | Sidelink für Cellular V2X |
10.9 | FRMCS: Der GSM-R Nachfolger |
11 | Carrier Aggregation |
11.1 | Carrier Aggregation |
11.2 | Supplementary Downlink |
11.3 | FDD-TDD Carrier Aggregation |
11.4 | Dual-Connectivity |
11.5 | Multi-RAT Dual Connectivity |
12 | MIMO-Evolution |
12.1 | Release 10: 8x8 MIMO |
12.2 | Active Antenna Systems AAS |
12.3 | Full-Dimensional MIMO = Massive MIMO |
13 | Higher Order Modulation HOM |
13.1 | LTE Modulationsverfahren |
13.2 | 256QAM & 1024QAM |
14 | Neue UE Kategorien: Schritt für Schritt Richtung 5G |
14.1 | Rel. 10: Das 4G-Ziel ist erfüllt! |
14.2 | Rel. 11, 12 & 13: Der Weg nach 4,5G |
14.3 | Rel. 14 & 15: Gigabit-LTE |
15 | Cellular Internet of Things: NB-IoT & LTE-M |
15.1 | Das Internet of Things IoT |
15.2 | Funktechniken für das IoT |
15.3 | LTE Evolution für das IoT |
15.4 | LTE-M |
15.5 | NB-IoT |
15.6 | LTE-M & NB-IoT: Zusammenfassung & Ausblick |
16 | Embedded SIM & Remote SIM Provisioning |
16.1 | eSIM für M2M |
16.2 | Vorteile der eSIM |
16.3 | Standardisierung der eSIM |
16.4 | Remote SIM Provisioning |
16.5 | Global SIM |
17 | Neue Frequenzbereiche |
17.1 | Frequenzen & Netzabdeckung |
17.2 | World Radiocommunication Conference 2015 |
17.3 | Neue LTE Frequenzbänder |
17.4 | Frequenz-Auktion 2015 |
17.5 | Weltweite Nutzung der LTE Bänder |
18 | LTE in unlizenzierten Bändern |
18.1 | Unlizenzierte Bänder |
18.2 | LTE-WLAN Radio Level Aggregation LWA |
18.3 | LTE unlizenziert: LTE-U & LTE-LAA |
18.3.1 | LTE-U |
18.3.2 | LTE-LAA: License-Assisted Access |
18.4 | LWA vs. LTE-LAA |
19 | 5G |
19.1 | Die 5. Mobilfunk-Generation 5G |
19.1.1 | 5G Nutzung |
19.1.2 | 5G Betreiber |
19.1.3 | Der 5G Zeitplan |
19.1.4 | Zentrale 5G Komponenten |
19.2 | 5G Netzwerk Architektur |
19.2.1 | 5G User Equipment |
19.2.2 | 5G Radio Access Network |
19.2.3 | 5G Core Network 5GC |
19.2.4 | Network Slicing |
19.2.5 | Mobile Edge Computing |
19.3 | 5G Sicherheit |
19.4 | 5G Spektrum |
19.5 | 5G Funkschnittstelle: New Radio |
19.5.1 | OFDMA: Skalierbare Subcarrier |
19.5.2 | NR Bandbreiten |
19.5.3 | 5G Peak Raten |
19.5.4 | kürzere Latenzzeiten |
19.5.5 | NR Duplexübertragung: TDD & FDD |
19.5.6 | Massive MIMO |
19.5.7 | Carrier Aggregation in NR |
19.6 | Migration von LTE nach 5G |
19.7 | Zusammenfassung & Ausblick |
20 | Optional: Mobilfunk & Gesundheit |
20.1 | Elektromagnetische Wellen |
20.2 | Thermische & nicht-thermische Effekte |
20.3 | Funk Spektrum & Nutzung |
20.4 | Grenzwerte für Mobilfunk |
20.5 | Studien zum Thema Mobilfunk & Gesundheit |
20.6 | Fakes & Fakten |
-
Classroom Training
- Bevorzugen Sie die klassische Trainingsmethode? Ein Kurs in einem unserer Training Center, mit einem kompetenten Trainer und dem direkten Austausch zwischen allen Teilnehmern? Dann buchen Sie einen der Classroom Training Termine!
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Hybrid Training
- Hybrid Training bedeutet, dass zusätzliche Online-Teilnehmer an einem Präsenzkurs teilnehmen können. Die Dynamik eines realen Kurses bleibt erhalten, wovon besonders auch die Online-Teilnehmer profitieren. Als Online-Teilnehmer eines Hybrid-Kurses nutzen Sie eine Collaboration-Plattform wie WebEx Training Center oder Saba Meeting. Dazu wird nur ein PC mit Browser und Internet-Anschluss benötigt, ein Headset und idealerweise eine Webcam. Im Kursraum setzen wir speziell entwickelte und angepasste hochwertige Audio- und Videotechnik ein. Sie sorgt dafür, dass die Kommunikation zwischen allen Beteiligten angenehm und störungsfrei funktioniert.
-
Online Training
- Möchten Sie einen Kurs online besuchen? Zu diesem Kursthema bieten wir Ihnen Online-Kurstermine an. Als Teilnehmer benötigen Sie dazu einen PC mit Internet-Anschluss (mindestens 1 Mbit/s), ein Headset, falls Sie per VoIP arbeiten möchten und optional eine Kamera. Weitere Informationen und technische Empfehlungen finden Sie hier.
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Inhouse-Schulung
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