¿Cuáles son las mejores configuraciones de WiFi para un almacén del tamaño de un campo de fútbol para estar completamente cubierto y tener una conexión estable, incluso para un dispositivo portátil que se mueve a una velocidad de 20-30 km / h?

Tengo algunas recomendaciones, pero primero debemos abordar la movilidad. WiFi no está diseñado inherentemente para manejar altas velocidades. De 20 a 30 km / h está más o menos en el extremo superior de lo que la mayoría de los dispositivos cliente pueden manejar. Así es, dije dispositivos cliente. El roaming de alta velocidad es mucho más una función del cliente que el AP. Los clientes deciden cuándo vagar, no el AP. Existen algunos dispositivos cliente especializados que le permiten configurar variables como salir y unirse a umbrales de intensidad de señal. Es decir, puede ajustar cuándo el dispositivo cliente se desplazará de un AP a otro de una manera que pueda manejar cambios más rápidos.

Sin embargo, voy a suponer que no tiene esos dispositivos cliente o que está limitado a lo que tiene a mano (¿escáneres o similares en carretillas elevadoras?). Hay algunas cosas que puede hacer para ayudar a sus dispositivos cliente a elegir roaming más rápido de lo que normalmente lo harían. Dije que la decisión de cuándo vagar era la del cliente, no la AP. Pero es posible configurar un AP para alentar el roaming más rápido de los clientes.

Sus dispositivos cliente limitarán lo que puede hacer. Si son compatibles con 802.11ac, eso es lo mejor. Si no, entonces use 802.11n. Y, si no puede hacer eso, entonces 802.11go a. Intente evitar 802.11b si es posible. Los protocolos más nuevos tienen una mejor resistencia a múltiples rutas, lo cual es importante en un almacén. Y, cuanto más nuevo sea un dispositivo cliente, mejor será el chipset, de modo que podrán comunicarse a velocidades más altas. Eso es importante aquí.

Establezca la Velocidad mínima de unidifusión, también llamada Velocidad mínima de BSS, en 12 Mb / s si tiene clientes con capacidad 802.11a / g o superior. Esto creará un tamaño de celda más pequeño para cada AP, de modo que se aliente a los clientes a pasar al siguiente más rápidamente cuando estén en roaming.

Habilite RTS-CTS (modo protegido). Desea que cada dispositivo conozca todos los demás tanto como pueda. Esto también ayudará porque necesitará una buena cantidad de AP. El almacén que describe es grande y los almacenes son notoriamente difíciles de hacer bien con WiFi.

Use AP con antenas direccionales. No puedo decir dónde está el mejor lugar para montarlos, ya que eso requeriría mucho más conocimiento sobre el almacén, lo que está almacenado en él, qué tan anchos son los pasillos, qué tan altos son los estantes, etc., etc. Sin embargo, utiliza la estructura tanto como sea posible para evitar que los AP tengan una línea clara de sitio entre sí siempre que sea posible. Esto permitirá una mayor reutilización de canales, lo que será necesario. Monta AP a lo largo de las paredes donde puedas (si puedes) apuntándolos hacia los pasillos. Pero, con un almacén del tamaño de un campo de fútbol, ​​también necesitará montar algunos en lo alto y apuntando hacia abajo. Aquí es donde los AP direccionales hacen la diferencia.

Si este proyecto es realmente importante, use una herramienta de análisis predictivo como Ekahau, AirMagnet o iBwave para modelar la cobertura. O contrate a alguien más para que haga ese trabajo. Estás hablando de un proyecto real aquí.

Ahora para algo que puede no parecer intuitivo. Si sus dispositivos cliente pueden configurarse para usar solo ciertas bandas, haga un uso completo de eso. 2.4 GHz no tiene suficientes canales y, con suerte, puede usar 5 GHz. 2.4 GHz también se propagará demasiado bien, por lo que los dispositivos del cliente se aferrarán a los AP durante demasiado tiempo en itinerancia. Suponiendo que puede usar 5 GHz, y que puede limitar las bandas que puede usar, limítelas a UNII 1 y UNII 2. Esos son canales de menor potencia además de limitar el número de ellos. Si sus dispositivos cliente tienen que escanear todos los canales disponibles, no encontrarán el siguiente mejor AP cuando se encuentre en roaming tan rápido porque pasarán demasiado tiempo escaneando a través de los canales UNII 1, 2, 2e y 3. Ser de menor potencia también ayudará con la reutilización de canales. Al modelar esto, asegúrese de que el modelo tenga en cuenta las limitaciones de potencia en las bandas que utiliza. Sin embargo, hay una advertencia importante aquí. Si está cerca de un aeropuerto, cambie a UNII 1 y 3, omitiendo UNII 2 y 2e. No quiere tener que lidiar con DFS (evitación de radar) y limitar la potencia de los AP a aproximadamente 15 dBm.

No recomiendo usar 2,4 y 5 GHz al mismo tiempo. Normalmente eso está bien. Pero no desea tratar con clientes que desean 2,4 GHz y AP que quieren que usen 5 GHz, o al revés.

Ah, y realmente espero que no tengas viejos clientes USB. Hubo un momento, incluso cuando 802.11n había estado fuera por un par de años, cuando los fabricantes de NIC USB decidieron que no necesitaban saber cómo roaming. A veces amo a los codificadores, pero a veces quiero estrangularlos. Esas NIC se conectarán al mejor AP que escuchen la primera vez que se conectan, y luego se aferrarán a él por toda la vida, incluso hasta el punto de no poder enviar y recibir datos. Todavía tengo pesadillas de todo el tiempo que pasé discutiendo con los codificadores sobre eso. Sin embargo, todo lo que sea compatible con 802.11ac debería ser excelente.

Además, use canales de 20 MHz de ancho. El roaming es mucho más simple tanto para el AP como para el cliente cuando usa el canal de tamaño mínimo.

Por último, no use los AP que usaría de Walmart o Best Buy. Use AP de grado empresarial, que puede administrar de forma centralizada. Necesita la capacidad de configurar todas las configuraciones que mencioné, lo que ya eliminará la mayoría de las opciones como DLink, NetGear, Buffalo, etc. Tampoco desea tener que configurar cada una por separado y desea tener la capacidad de tener Selección automática de canales que funciona bien. Hacer un plan de canales manual y luego ajustarlo cada vez que cambia la configuración del almacén no es práctico. Desea AP que puedan hacer esto a medida que cambia el entorno de RF. También va a gastar algo de dinero en esto, no solo en los AP, sino también en el montaje y extracción del cable Ethernet. Sí, querrá tener todos los AP conectados de nuevo a través de Ethernet. NO UTILICE MALLA. Eso solo causará más problemas con las velocidades de roaming. Además, desea AP que puedan manejar un entorno hostil (nuevamente, eliminando AP comunes). Los almacenes son ambientes hostiles. Y desea elegir AP que no dependan de un controlador para tomar decisiones de itinerancia. Un controlador puede ser algo bueno, ya que le dará la administración central, que usted desea. Pero aquí no desea un controlador involucrado en las decisiones de roaming.

Seguridad. NO UTILICE WEP. WEP es inseguro. NO USE TKIP. TKIP es inseguro y utiliza demasiados recursos AP. Usaría WPA2-PSK con cifrado AES, suponiendo que sus dispositivos cliente puedan manejarlo. 802.1x es más seguro, pero el apretón de manos de 4 vías no podrá sobrevivir al roaming rápido. Actualice los controladores para que los clientes contrarresten la vulnerabilidad KRACK recientemente revelada. Sin embargo, si usa alguna de las recomendaciones de AP que enumero a continuación, estará a salvo de eso, ya que cada uno de los 3 fabricantes que enumero tiene una solución hoy o lo hará en el próximo mes.

Todas esas limitaciones lo llevan a algunas buenas opciones. Cambium, Ruckus y Cisco (no Meraki) pueden manejar esto. No sé lo suficiente sobre Aerohive para juzgarlos. Y no creo que Aruba (HP) sea una buena opción para esta aplicación. Ideal para otras aplicaciones, pero no aquí. Querrás modelos con calificación para exteriores y antenas direccionales. Los AP clasificados para exteriores pueden manejar amplias variaciones de temperatura y polvo pesado. Tanto Cambium como Ruckus ofrecen antenas integradas en sus AP exteriores, lo cual es bueno ya que no es necesario que también compre y monte antenas externas. De los tres que recomendé, Cambium será el menos costoso, Ruckus el próximo, y Cisco el más. En aras de la divulgación completa, hoy trabajo para Cambium y solía trabajar para Ruckus. Sin embargo, nunca hago una recomendación basada en la expectativa de ganar dinero con ella. Hago recomendaciones basadas en lo que haría. Aún así, debes saber dónde trabajo para que puedas elegir qué creer.

Ahora el lado de Ethernet. No escatime aquí tampoco. No necesita los conmutadores más caros, pero sí desea que los conmutadores PoE alimenten los AP. Teniendo en cuenta las distancias que tendrá para las ejecuciones de Ethernet, probablemente necesitará al menos 4 conmutadores, probablemente más, conectados entre sí a través de fibra. Asegúrese de obtener conmutadores que tengan suficiente potencia para admitir todos los AP que se hayan conectado a ellos. Verifique si el modelo AP que usa necesita PoE o PoE + y obtenga interruptores que puedan manejar toda esa potencia.

¡Buena suerte! Lo creas o no, esto me parece un proyecto divertido.

Primero necesita concentrarse en su red cableada porque esta es la columna vertebral de su red inalámbrica.

Si tiene una conexión GB, por ejemplo, de su proveedor de internet, entonces querrá obtener la velocidad máxima de esa conexión.

Usted querrá algo como posiblemente un enrutador de borde ubicuo con un buen conmutador gigabyte con muchos puertos, la idea es cuántos paquetes por segundo puede manejar esta cosa (Tráfico).

A partir de ahí, colocaría enrutadores Wifi cada 10 yardas a ambos lados del edificio … de esta manera, usted puede tener conexiones tanto de invitado como regulares. Solo da acceso a la red de invitados para los clientes de esta manera, no se puede acceder fácilmente a todo lo que se almacena localmente en la LAN sin hackear, etc.

Esto debería brindarle una cobertura completa y manejar mucho tráfico.

Personalmente, usaría enrutadores wifi de grado de consumidor que se actualizan con tomate o DDWRT para permitir una mejor configuración. Asegúrese de colocar los enrutadores en lo alto, tal vez un soporte de pared para cada uno a la mitad de la pared, si es posible, asegúrese de que sean accesibles y puedan reemplazarse porque es probable que tenga que reemplazar uno aquí y allá. ¡Así que ten esto en cuenta!

20-30 kph es rápido. No ha proporcionado algunas de las especificaciones, pero supongamos que hay acceso de viga, los clientes de mano no son compatibles con 802.11k / r / v para roaming rápido, desea minimizar el costo total de propiedad (ambos en términos de electricidad consumida y costo inicial), y no le gusta presentar reclamos de OSHA para administradores de sistemas que se caen de las escaleras. Supongamos también que sus empleados no están usando auriculares VR / AR para interactuar con robots sexuales y, en consecuencia, no necesitan el rendimiento MIMO máximo que puede ofrecer un AP. Luego, necesita un sistema de antena distribuida que evite todos los problemas actuales de Wi-Fi alrededor del roaming AP.

Un campo de fútbol mide 360 ​​pies por 160 pies, por lo que el ancho es 2.25 mayor que la longitud. Es posible que obtenga un AP empresarial de seis antenas (idealmente con cadenas de radio intercaladas de 2.4 y 5 GHz si desea admitir ambas bandas), colóquelo en el centro del techo con Cat5e corriendo de regreso a la interfaz WAN y ejecute seis cables coaxiales individuales entre los puertos de antena y las antenas de techo sectorizadas. Para igualar el retraso de tiempo de ejecución entre las 4 antenas lejanas y las 2 antenas cercanas (que serían unos pocos cientos de nanosegundos, pero no es insignificante), puede usar el cable LMR-400 para las 4 antenas lejanas y el cable LMR-240 para Las 2 antenas cercanas.

La elección de las antenas depende de las propiedades físicas del techo y de si necesita o no soporte de doble banda. Suponiendo que las vigas son de metal expuesto, querrá antenas de panel direccional con anchos de haz horizontales y verticales altos. Incluso podría usar un divisor y cableado de derivación para múltiples antenas en cada una de las 6 esquinas para evitar zonas muertas. De lo contrario, el patrón de radiación toroidal de una antena omnidireccional provocaría que las señales se reflejen en las vigas y envíe señales duplicadas hacia abajo con un retraso. El ancho de viga aceptable también depende de la altura del techo.

Para resumir, la implementación más simple requeriría 1 AP, 4 corridas LMR-400 a 168 pies, 2 corridas LMR-240 a 80 pies, 6 antenas de panel y quizás 200–300 pies de Cat5e y un medidor apropiado para el cable de alimentación si no usa PoE. Eso debería ser factible por menos de $ 1,500. Debería tener solo 1 AP para administrar, encender y reparar si falla.