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MUM Colombia 2010 www.teledata.la Cómo obtener más de 200 Mbps en Cómo obtener más de 200 Mbps en enlaces PTP Outdoor con RB800 y enlaces PTP Outdoor con RB800 y R52Hn R52Hn Giovanny Magallanes R. ([email protected] ) - MTCNA Teledata Colombia – Mikrotik Master Distributor Colombia

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Cómo obtener más de 200 Mbps en Cómo obtener más de 200 Mbps en enlaces PTP Outdoor con RB800 y enlaces PTP Outdoor con RB800 y

R52HnR52Hn

Giovanny Magallanes R. ([email protected]) - MTCNATeledata Colombia – Mikrotik Master Distributor Colombia

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1 – Introducción 802.11n2 – Configuración básica de enlace PTP en 11n3 – Configuración de enlace como “bridge transparente”4 – Caso de éxito

CONTENIDO

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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).

INTRODUCCIÓN: 802.11n y HT (High Throughtput)

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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.

INTRODUCCIÓN: 802.11n y HT (High Throughtput)

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Efectos de la Multitrayectoria

INTRODUCCIÓN: 802.11n y HT (High Throughtput)

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Cadenas de Radio (Radio Chains): Un único radio con toda su arquitectura soportada que incluye amplificadores, mezcladores y convertidores análogo/digital.

INTRODUCCIÓN: 802.11n y HT (High Throughtput)

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Cadenas de Radio (Radio Chains):

Múltiples transmisores permiten transmitir más datos utilizando multiplexación espacial.

Múltiples receptores permiten incrementar la relación señal/ruido (SNR)

INTRODUCCIÓN: 802.11n y HT (High Throughtput)

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Canales HT: Los canales HT hacen un mejor aprovechamiento del ancho de banda de radiofrecuencia

Agregación de tramas: A-MPDU, A-MSDU

INTRODUCCIÓN: 802.11n y HT (High Throughtput)

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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.

CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n

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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.

CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n

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Cambiamos de igual modo el parámetro Hw. Retries y seleccionamos Client Mode en Adaptive Noise Inmunity

CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n

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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”

CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n

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Comenzamos con bajos MCS para posteriormente ir subiendo intentando mejorar el throuhgtput

CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ENLACE PTP EN 11n

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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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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%.

CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE

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Comenzamos adicionando una dirección IP a la interfaz ethernet del primer radio (Bridge).

CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE

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Adicionamos de igual forma, una IP a la interfaz ethernet del segundo radio (Station)

CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE

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A continuación adicionamos un Bridge al primer radio

CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE

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Habilitamos Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE

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Asociamos la Ethernet1 al Bridge creado. El mismo procedimiento de creación de Bridge lo haremos con el segundo radio (Cliente)

CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE

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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.

CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE

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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

CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE

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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

CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE

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Ahora nos vamos de nuevo a la configuración del Bridge (primer radio) para adicionar a este la interfaz vpls1 creada.

CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE

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De igual forma que en el primer radio (bridge), en el segundo (cliente) le configuramos los parámetros LDP

CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE

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Ahora definimos la wlan1 como nueva interfaz MPLS también en el segundo radio

CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE

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Creamos la interfaz VPLS también en el segundo radio

CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE

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Adicionamos al bridge del segundo radio, la interfaz VPLS

CONFIGURACIÓN DE ENLACE COMO BRIDGE TRANSPARENTE

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El caso éxito que mostraremos fue implementado en una institución de educación superior en la ciudad de Cartagena.

Distancia: 800 metrosThroughtput: 210 Mbps Half Duplex UDP / 145 Mbps Half Duplex TCP

Detalles Punto A:Altitud: 35 m.s.n.mAltura de antena: 15 metrosAntena: 29 dBi Dual PolarityRadio: Basado en RB800 y R52HnLínea de transmisión: 1 metro de LMR-400 por interfaz

Detalles Punto B:Altitud: 11 m.s.n.mAltura de antena: 17 metrosAntena: 29 dBi Dual PolarityRadio: Basado en RB800 y R52HnLínea de transmisión: 1 metro de LMR-400 por interfaz

CASO DE ÉXITO

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CASO DE ÉXITO

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¿Preguntas?

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Gracias por su atención.