CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n - MUM

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MUM Colombia 2010
Cómo obtener más de 200 Mbps en
enlaces PTP Outdoor con RB800 y
R52Hn
Giovanny Magallanes R. ([email protected]) - MTCNA
Teledata Colombia – Mikrotik Master Distributor Colombia
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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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INTRODUCCIÓN: 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 aggregation).
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INTRODUCCIÓN: 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 son aprovechados, tomando las
señales resultantes para potenciar la señal original.
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INTRODUCCIÓN: 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
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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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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 servicios de red sugerimos
utilizar RB450G conectado a la interfaz ethernet de cada radio.
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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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Deshabilitamos los paquetes que no utilizaremos.
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Deshabilitamos el tracking de conexiones para que el equipo cese la inspección de
paquetes y reducir el consumo de CPU
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Ingresamos a la interfaz wireless que configuraremos en el primer radio y lo
enrolamos como bridge
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Seleccionamos 5GHz-only-N, aunque podríamos hacer lo mismo para 2.4GHz
seleccionando 2.4GHz-only-N
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Escogemos entre los canales con menor piso de ruido (Noise Floor)
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Seleccionamos SSID
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Seleccionamos Advanced Mode en la barra de botones de la derecha.
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En Data Rates seleccionamos Configured
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Habilitar esta opción nos permitirá modificar los HT. Deseleccionamos todos los
data rates.
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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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Seleccionamos Inmunidad a Ruido Adaptativa
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Habilitamos una segunda cadena para operar 2x2 en lugar de 1x1
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Habilitamos una segunda cadena para operar 2x2 en lugar de 1x1
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Para operar con 40 MHz seleccionamos HT Extension Channel en “above
control/below control”
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Entramos a seleccionar los esquemas de modulación y codificación que nos
determinarán los Data Rates
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Entramos a seleccionar los esquemas de modulación y codificación que se
relacionan directamente con el ancho de banda a obtener.
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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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Al igual que en el primer radio seleccionamos Configured en lugar de Default y
deseleccionamos todos los Rates mostrados.
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Cambiamos de igual modo el parámetro Hw. Retries y seleccionamos Client Mode
en Adaptive Noise Inmunity
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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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Comenzamos con bajos MCS para posteriormente ir subiendo intentando mejorar el
throuhgtput
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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 broadcast 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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¿Preguntas?
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Gracias por su atención.
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