1. تکامل از EPC به 5G Core (5GC) تغییرات معماری: انتقال از مدل رابط نقطه-به-نقطه در Evolved Packet Core (EPC) به معماری مبتنی بر سرویس 5GC. جداسازی صفحه کنترل و کاربر (CUPS): مقیاسبندی مستقل منابع صفحه کنترل و کاربر جهت بهینهسازی استقرارهای رایانش لبهای توزیع شده. توپولوژیهای استقرار: محدودیتهای معماری Non-Standalone (NSA) (نسخههای Option 3x، اتکا به لنگر 4G). معماری Standalone (SA) (گزینه 2، سیستم 5G سرتاسری). مسیرهای مهاجرت و تعامل: مکانیسمهای تعامل 4G به 5G، شامل رابط N26 و حالتهای ثبت دوگانه برای جابجایی نرم مشترکین. 2. معماری 5G Core و معماری مبتنی بر سرویس (SBA) چارچوب SBA: توابع شبکه که از طریق RESTful APIهای استاندارد بر بستر HTTP/2 و با استفاده از سریالسازی JSON ارتباط برقرار میکنند. نقش توابع شبکه هسته (NFs): AMF (تابع مدیریت دسترسی و تحرک): پایاندهنده سیگنالینگ NAS، رمزنگاری، حفاظت از یکپارچگی، ثبت، اتصال و مدیریت تحرک. SMF (تابع مدیریت نشست): تخصیص آدرس IP، انتخاب و کنترل UPF، ایجاد، تغییر و آزادسازی نشست. UPF (تابع صفحه کاربر): مسیریابی و ارسال بستهها، نقطه لنگر برای تحرک درون/بین RAT، مدیریت کیفیت سرویس (QoS) برای صفحه کاربر. UDM & AUSF (مدیریت دادههای یکپارچه / تابع سرور احراز هویت): تولید بردارهای احراز هویت 5G AKA، مدیریت دادههای پروفایل مشترک و مجوز دسترسی. PCF (تابع کنترل سیاست): چارچوب سیاست یکپارچه حاکم بر رفتار شبکه، قوانین مسیریابی اشتراک و تعاریف سیاست QoS. NRF (تابع مخزن شبکه): شناسایی پویا، ثبت توابع شبکه و پروفایلهای مجوز سرویس در PLMN. NEF (تابع اکسپوز شبکه): ارائه امن سرویسها و قابلیتها به اپلیکیشنهای شخص ثالث خارجی. NSSF (تابع انتخاب برش شبکه): انتخاب نمونههای خاص برش شبکه برای اتصال دستگاههای ورودی. 3. مبانی Cloud-Native و مجازیسازی طراحی میکروسرویسها: جداسازی اجزای نرمافزاری به واحدهای پردازشی Stateful و Stateless. کانتینرسازی و ارکستراسیون: مفاهیم ضروری کانتینرهای Docker و کلاسترهای Kubernetes در زیرساخت ابری تلکام. اجرای زیرساخت ابری: استقرار توابع 5GC به صورت توابع شبکه کانتینری (CNFs) یا توابع شبکه مجازی (VNFs). پلتفرمهای اجرایی اریکسون، شامل Ericsson Cloud Container Distribution (ECCD) و محیطهای Bare-metal. مدیریت وضعیت: نقش UDR (مخزن دادههای یکپارچه) و ذخیرهسازی دادههای ساختاریافته برای ایجاد لایههای شبکه بدون وضعیت (Stateless). 4. پروتکلها، رابطها و سیگنالینگ کلیدی 5GC پشته پروتکل رابط مبتنی بر سرویس (SBI): لایههای انتقال با استفاده از TCP، امنیت لایه انتقال (TLS)، HTTP/2 و مشخصات OpenAPI. نقاط مرجع کنترل نقطه-به-نقطه: N1: سیگنالینگ NAS بین UE و AMF. N2: رابط صفحه کنترل بین NG-RAN و AMF. N4: کنترل مدیریت نشست بین SMF و UPF از طریق پروتکل PFCP. رابطهای صفحه کاربر: N3: انتقال ترافیک صفحه کاربر بین NG-RAN و UPF. N6: اتصال UPF به شبکههای داده خارجی (DN) مانند اینترنت یا IMS. N9: مسیریابی صفحه کاربر بین UPF میانی (I-UPF) و UPF لنگر (PSA). 5. رویههای عملیاتی سرتاسری (End-to-End) ثبت اولیه و احراز هویت: جریان سیگنالینگ گامبهگام از درخواست اتصال اولیه UE تا رمزگشایی SUCI به SUPI از طریق UDM/AUSF. ایجاد نشست PDU: فرآیند ایجاد تونلهای داده صفحه کاربر، تخصیص زیرشبکههای IP و نگاشت نامهای شبکه داده (DNN) خاص. تحرک و بهروزرسانی ناحیه ردیابی: رویههای شبکه در طول تحرک حالت Idle، هنداورهای فعال بین gNodeBها و جابجاییهای بین AMF. مدیریت یکپارچه جریان QoS: پارامترهای شناسه QoS 5G (5QI)، اولویت تخصیص و نگهداری (ARP)، مکانیسمهای Reflective QoS و نگاشت جریانهای داده Non-GBR در مقابل GBR. 6. برش شبکه (Network Slicing) و همگرایی ساختارهای برش: اطلاعات کمکی انتخاب تکبرش شبکه (S-NSSAI) تعریف شده توسط نوع برش/سرویس (SST) و تمایزدهنده برش (SD). مدیریت چرخه حیات: نحوه نمونهسازی، تخصیص، نگاشت پویا در هنگام ثبت و مدیریت سرتاسری برشهای شبکه. جداسازی مستاجر (Tenant): جداسازی کنترل شبکه، پروفایلهای عملکرد و امنیت در کاربردهای مختلف تجاری (مانند eMBB, URLLC, MIoT). 7. پیادهسازیهای شارژ و سیاستهای 5G سیستم شارژ همگرا (CCS): یکپارچهسازی صورتحساب آفلاین و آنلاین در یک چارچوب سرویس واحد بر اساس CHF (تابع شارژ). چارچوب کنترل سیاست: مدیریت سهمیه (Quota) در زمان واقعی، گزارش مصرف پویا و محدود کردن پهنای باند مدیریت شده از طریق هماهنگی PCF به SMF. 8. پیادهسازیها و عملیات محصولات اریکسون 5G Core دوحالته اریکسون: معماری نرمافزار هسته بسته ترکیبی قادر به اجرای EPC و 5GC بر روی زیرساختهای ابری. مدیریت گرههای خاص: عملیات پایه، مدیریت هشدارها، مانیتورینگ عملکرد و وظایف پیکربندی در رابطهای مدیریتی اریکسون (مانند Ericsson Network Manager / ENM). نکته برای روز آزمون: به وظایف خاص هر تابع شبکه (NF) در هنگام ثبت (Registration) و ایجاد نشست PDU دقت کنید. تشخیص تفاوت بین نقشهای SMF، AMF و UPF در سطح پروتکل برای پاسخ به سوالات عیبیابی هسته در این آزمون ضروری است.
Easy Learning Academy
خانواده ای از یادگیری
نمایش نظرات