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Cómo obtener más de 200 Mbps en enlaces PTP Outdoor con RB800 y R52Hn
[email protected])) - MTCNA Giovanny Magallanes R. (
[email protected] Teledata Colombia – Mikrotik Master Distributor Colombia www.teledata.la
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CONTENIDO
1 – Introducción 802.11n 2 – Configuración básica de enlace PTP en 11n 3 – Configuración de enlace como “bridge transparente” 4 – Caso de éxito
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1 – Introducción 802.11n 2 – Configuración básica de enlace PTP en 11n 3 – Configuración de enlace como “bridge transparente” 4 – Caso de éxito
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INTRODUCCIÓN: 802.11n 802.11n y HT (High Throughtput)
HT (High Throughput): Modo de operación que ofrece mejoras para obtener anchos de banda superiores a 100 Mbps. 802.11n emplea en la capa física tecnología MIMO que requiere el uso de múltiples radios y múltiples antenas para sacar ventaja a la multitrayectoria. HT emplea canales superiores en ancho de banda de radiofrecuencia ( 40 MHz y los convencionales 20 MHz) HT ofrece mejoramientos en la subcapa MAC que permiten obtener mayor ancho de banda a través de mecanismos de agregación de tramas (frame (frame aggregation). aggregation ).
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INTRODUCCIÓN: 802.11n 802.11n y HT (High Throughtput) MIMO (Multiple Input Multiple Output): Intervención de 802.11n en la capa física mediante uso de múltiples antenas y radios para sacar ventaja a la multitrayectoria incrementando rango y throughtput. Fenómenos de dispersión, absorción, reflexión, refracción y difracción de las ondas de radio r adio son aprovechados, tomando las señales resultantes para potenciar la señal original.
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INTRODUCCIÓN: 802.11n 802.11n y HT (High Throughtput) Efectos de la Multitrayectoria
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INTRODUCCIÓN: 802.11n y HT (High Throughtput) Cadenas de Radio (Radio Chains): Un único radio con toda su arquitectura soportada que incluye amplificadores, mezcladores y convertidores análogo/digital.
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INTRODUCCIÓN: 802.11n y HT (High Throughtput) Cadenas de Radio (Radio Chains): Múltiples transmisores permiten transmitir más datos utilizando multiplexación espacial.
Múltiples receptores permiten incrementar la relación señal/ruido (SNR)
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INTRODUCCIÓN: 802.11n y HT (High Throughtput) Canales HT: Los canales HT hacen un mejor aprovechamiento del ancho de banda de radiofrecuencia
Agregación de tramas: A-MPDU, A-MSDU www.teledata.la
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n
Antes de buscar alcanzar una perfecta configuración de los radios para obtener las máximas capacidades en ancho de banda, recordar tener en cuenta un correcto diseño del radio enlace.
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n Para nuestra configuración emplearemos: Dos cadenas en MIMO 2x2, Ancho de banda 40 MHz. La finalidad de esta configuración es habilitar una pareja de equipos basados en RB800 y R52Hn en configuración de sólo bridge para obtener el mejor ancho de banda. Intentaremos hacer trabajar los equipos como un par de radios únicamente, no router, no server, no firewall, no QoS, etc. Queremos destinar la mayor cantidad de recursos al procesamiento de paquetes y obtención de la mayor capacidad de ancho de banda en general. Para habilitar las funciones extra de control de tráfico y s ervicios de red sugerimos utilizar RB450G conectado a la interfaz ethernet de cada radio.
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n Luego de acceder a nuestro equipo a través de WINBOX y haber habilitado la interfaz wireless, le adicionamos una dirección IP
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n Deshabilitamos los paquetes que no utilizaremos.
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n Deshabilitamos el tracking de conexiones para que el equipo cese la inspección de paquetes y reducir el consumo de CPU
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n Ingresamos a la interfaz wireless que configuraremos en el primer radio y lo enrolamos como bridge
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n Seleccionamos 5GHz-only-N, aunque podríamos hacer lo mism o para 2.4GHz seleccionando 2.4GHz-only-N
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n Escogemos entre los canales con menor piso de ruido (Noise Floor)
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n Seleccionamos SSID
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n Seleccionamos Advanced Mode en la barra de botones de la derecha.
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n En Data Rates seleccionamos Configured
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n Habilitar esta opción nos permitirá modificar los HT. Deseleccionamos todos los data rates.
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n Aunque en modo bridge tenemos un “access point de un solo cliente” prefiero enfatizar la cantidad en User Station Client, aparte de todo cambiamos el Hw.
Retries
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n Seleccionamos Inmunidad a Ruido Adaptativa
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n Habilitamos una segunda cadena para operar 2x2 en lugar de 1x1
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n Habilitamos una segunda cadena para operar 2x2 en lugar de 1x1
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n Para operar con 40 MHz seleccionamos HT Extension Channel en “ above control/below control ”
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n Entramos a seleccionar los esquemas de modulación y codificación que nos determinarán los Data Rates
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n Entramos a seleccionar los esquemas de modulación y codificación que se relacionan directamente con el ancho de banda a obtener.
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n Ahora accedemos al segundo radio, el cual configuraremos como modo estación y colocamos los mismos parámetros Frequency, SSID del primer radio. Colocamos un nombre en Radio Name
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n Al igual que en el primer radio seleccionamos Configured en lugar de Default y deseleccionamos todos los Rates mostrados.
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n Cambiamos de igual modo el parámetro Hw. Retries y seleccionamos Client Mode en Adaptive Noise Inmunity
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n Cambiamos a MIMO 2x2 seleccionando una segunda cadena y en HT Extension Channel seleccionamos la misma opción que seleccionamos en el primero “above control/below control ”
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n Comenzamos con bajos MCS para posteriormente ir subiendo intentando mejorar el throuhgtput
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n
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CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n
Después de configurar el enlace básico hacemos un Bandwidth Test y miramos en registration el radio conectado, le damos doble click y observamos la pestaña signal para monitorear el Throughtput y el CCQ Si la potencia es muy alta la bajamos un poco para que los niveles esten alrededor de unos -50 dBm, Luego volvemos a hacer el Bandwidth test y verificamos de nuevo el Throughtput y el CCQ
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CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE Después de la configuración básica procedemos a establecer el enlace VPLS para llevar el mismo dominio de b r o a d c a s t hasta las respectivas interfaces ethernet en cada radio (Bridge transparente),
No es recomendable usar WDS siendo que empleamos 802.11n y en esta combinación (11n+WDS) el throughtput se degrada en aproximadamente un 50%.
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CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE Comenzamos adicionando una dirección IP a la interfaz ethernet del primer radio (Bridge).
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CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE Adicionamos de igual forma, una IP a la interfaz ethernet del segundo radio (Station)
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CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE A continuación adicionamos un Bridge al primer radio
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CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE Habilitamos Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
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CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE Asociamos la Ethernet1 al Bridge creado. El mismo procedimiento de creación de Bridge lo haremos con el segundo radio (Cliente)
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CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE En el primer radio (Bridge), ingresamos a MPLS, enseguida a LDP Interface y luego a LDP Settings en donde seleccionamos Enabled. Ahora colocamos en el LSR ID y en Transport Address la IP de la wlan de este mismo primer radio.
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CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE En la ventana MPLS accedemos a la pestaña LDP Interface y seleccionamos el signo más (+) para adicional una nueva interfaz MPLS, que para nuestro caso será la wlan1
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CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE En la ventana VPLS seleccionamos el signo más (+) para modificar los campos Remote Peer, en donde colocalemos la IP de la wlan del radio remoto, y VPLS ID, en donde colocaremos 1:1
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CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE Ahora nos vamos de nuevo a la configuración del Bridge (primer radio) para adicionar a este la interfaz vpls1 creada.
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CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE De igual forma que en el primer radio (bridge), en el segundo (cliente) le configuramos los parámetros LDP
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CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE Ahora definimos la wlan1 como nueva interfaz MPLS también en el segundo radio
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CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE Creamos la interfaz VPLS también en el segundo radio
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CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE Adicionamos al bridge del segundo radio, la interfaz VPLS
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CASO DE ÉXITO El caso éxito que mostraremos fue implementado en una institución de educación superior en la ciudad de Cartagena. Distancia: 800 metros Throughtput: 210 Mbps Half Duplex UDP / 145 Mbps Half Duplex TCP Detalles Punto A: Altitud: 35 m.s.n.m Altura de antena: 15 metros Antena: 29 dBi Dual Polarity Radio: Basado en RB800 y R52Hn Línea de transmisión: 1 metro de LMR-400 por interfaz
Detalles Punto B: Altitud: 11 m.s.n.m Altura de antena: 17 metros Antena: 29 dBi Dual Polarity Radio: Basado en RB800 y R52Hn Línea de transmisión: 1 metro de LMR-400 por interfaz
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CASO DE ÉXITO
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CASO DE ÉXITO
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