در اینجا سرفصلهای جامع و بسیار دقیق آزمون ECP-414 ارائه شده است. این ساختار با طرح رسمی 5G Cloud Core دو-حالته اریکسون، اصول Cloud-Native و مشخصات معماری مبتنی بر سرویس (SBA) مطابقت دارد. بخش 1: مبانی و معماری شبکه هسته 5G این بخش مفاهیم بنیادی، تغییرات معماری از سیستمهای قدیمی و نقشههای ساختاری شبکههای Standalone (SA) و Non-Standalone (NSA) را پوشش میدهد. - تکامل از EPC به 5GC: تفاوتهای ساختاری بین 4G EPC و 5G Core، پیادهسازی CUPS و مزایای آن، مسیرهای انتقال (Option 3x در مقابل Option 2). - مفاهیم معماری مبتنی بر سرویس (SBA): پارادایم SBI با استفاده از HTTP/2 و JSON، نقش Service Communication Proxy (SCP) و چارچوب RESTful API. - توابع کلیدی شبکه هسته 5G (NFs): بررسی AMF (مدیریت دسترسی و تحرک)، SMF (مدیریت نشست)، UPF (توابع صفحه کاربر)، UDM و AUSF (مدیریت داده و احراز هویت)، PCF (کنترل سیاستها)، NRF (پایگاه داده توابع) و NEF (افشای قابلیتهای شبکه). بخش 2: فناوریهای Cloud-Native تمرکز بر فناوریهای مجازیسازی، کانتینرسازی و میکروسرویسهایی که میزبان هسته 5G اریکسون هستند. - مبانی Cloud-Native: انتقال از برنامههای یکپارچه (Monolithic) به میکروسرویسها، الگوهای طراحی Stateful و Stateless. - مفاهیم و معماری کوبرنتیز (Kubernetes): ساختار Control Plane و Worker Node، اشیاء اصلی مانند Pods، Services و Deployments، و اصول شبکه CNI. - توزیع کانتینر ابری اریکسون (CCD): پیادهسازی لایه Cloud-Native اریکسون، خط لولههای استقرار خودکار و چارچوبهای مدیریت چرخه عمر (LCM). بخش 3: برش شبکه (Network Slicing) و ارکستراسیون End-to-End مدیریت، ایجاد و تجاریسازی شبکههای منطقی مجزا بر روی یک زیرساخت فیزیکی مشترک. - معماری Network Slicing: ساختار S-NSSAI شامل SST و SD، مکانیسمهای برش زیرشبکه در RAN، Core و Transport. - توابع پشتیبان Slicing: نقش NSSF در انتخاب پویا و تأثیر CCPC-PCF بر تنظیمات هر برش. - چرخه عمر و ارکستراسیون: تامین (Provisioning)، مانیتورینگ فعال و حذف برشها، تضمین ایزولاسیون در محیطهای چند-مستاجری. بخش 4: جریانهای سیگنالینگ، پروتکلها و رویههای هسته 5G بررسی عملیات واقعی، مسیرهای سیگنالینگ و پروتکلهای پیامرسانی بین تجهیزات کاربر (UE) و هسته شبکه. - پروتکلهای سیگنالینگ هسته: NGAP روی رابط N2، PFCP روی رابط N4 برای مدیریت User Plane و GTP-U روی رابطهای N3 و N9. - مدیریت اتصال و ثبتنام: رویههای Initial Attach، احراز هویت در AMF، AUSF و UDM و مکانیسمهای پنهانسازی هویت (SUCI به SUPI). - رویههای مدیریت نشست: جریانهای ایجاد، تغییر و آزادسازی PDU Session و مکانیسمهای نگاشت QoS. - جریانهای مدیریت تحرک: فرآیندهای Handover مبتنی بر Xn و N2 و مدیریت حالت Idle و Paging. بخش 5: انتقال صدا روی رادیو جدید (VoNR) و کنترل سیاستها نحوه مدیریت نشستهای صوتی و چندرسانهای از طریق یکپارچهسازی IMS و اجرای سختگیرانه قوانین سیاستگذاری. - راهکارهای صوتی در NR: معماری VoNR و یکپارچگی با Ericsson IMS، مکانیسمهای Fallback به 4G LTE. - کنترل سیاست و شارژ (PCC): مکانیسمهای Binding درخواستها به نشستهای IP-CAN، تولید قوانین پویا برای پهنای باند و معماری شارژ متمرکز (CCS). بخش 6: پیادهسازی محصولات اریکسون، عملیات و نگهداری اجرای عملی با تمرکز بر سختافزارها و نرمافزارهای خاص اریکسون و مدیریت پیکربندی. - پورتفولیوی محصولات 5G Core اریکسون: کنترلکننده Packet Core اریکسون (EPCC) شامل AMF و SMF، و درگاه Packet Core اریکسون (EPCG) برای توابع UPF. - پروتکلهای عملیات و نگهداری (O&M): مانیتورینگ با Prometheus، Grafana و ELK، و تحلیل لاگها برای رفع خطاهای ثبتنام و نشست. - عملیات چرخه عمر: ارتقای نرمافزاری و پچینگ خودکار CNFها با استفاده از Helm charts و فرآیندهای پشتیبانگیری. بخش 7: مبانی امنیت هسته 5G مروری بر مدلهای امنیتی برای محافظت از صفحات کنترل و کاربر در محیط Cloud-Native. - چارچوب امنیتی: احراز هویت اولیه از طریق 5G-AKA و EAP-AKA' و امنیت دامنه شبکه (NDS) برای رابطهای SBA. - امنیت بین-شبکهای (Inter-PLMN): نقش SEPP در محافظت از ترافیک سیگنالینگ بین اپراتورها از طریق رابط N32 و فیلترینگ لایه اپلیکیشن.
Easy Learning Academy
خانواده ای از یادگیری
نمایش نظرات