Ruckuse tark spektrianalüüsi tehnika – ChannelFly

Channelfly analüüsib erinevate kanalite tegelikult pakutavad läbilaskvust ja häälestab wi-fi võrgu vastavalt olukorrale. Selline lähenemine toimib koostöös BeamFlex nutika antennitehnikaga ja tagab täiesti pretsedenditu kvaliteedi koormatud wi-fi piirkondes.

Traditsionaalne spektrianalüüs ei pruugi näidata õiget olukorda, sest see ei näita kollisioonide olemasolu ja samas pole ka teada kui kaugele tegelikult on vaja pakette liigutada, seega milline peab olema SNR . ChannelFly kogubki pidevalt statistilist infot eri kanalite andmesidekvaliteedi kohta ja aitab teha otsuseid sageduse valikul ja BeamFlex juhitaval suundanni süsteemil.

Channelfly tuleb kasutusse tarkvara versioonis 9.2

Ruckuse tootetutvustust võite vaadata siit: channelFly Ruckuse kodulehel on ka vastav tutvustav video Lisaks on Ruckuse blogis ka vastav artikkel http://www.theruckusroom.net/2011/11/channel-flying.html

Kuidas projekteerida Ruckus Wi-Fi võrku

Ruckuse antennilahendus on võrdlemisi nutikas  ning  signaalid levivad teinekord enneolematult kaugele ja päris laua taga istudes leviala  ennustada enam ei saa. Tegelikult ei saanud seda teha ka varem ilma spetsiaalse projekteerimistarkvarata aga ülesanne oli kordades lihtsam, sest enamasti arvestati lihtsa ringantenni kiirguriga ja vastuvõtu tundlikkusest järeldus, et nurga taha polnud mõtet vaadatagi, samut olid kindlateks takistusteks betoonlaed ja seinad.  Õnneks on Ruckus välja tulnud oma projekteerimistarkvaraga, mis asja oluliselt lihtsustab. Samas ei tasu unustada ka maamehemõistust ja seda et tegu on siiski lihtsustatud mudeliga asjast.

Kuna te enamasti ei tea, milline on betooni sees näiteks armatuuri tihedus või asend, siis on mõstlik Ruckuse puhul ikkagi reaalselt testida, Ruckuse antenn on kahe polarisatsiooniga ja suudab teinekord katta isegi kolmekordset betoonmaja.  Toome siinkohal ära kaks varianti Ruckuse võrgu planeerimiseks.

  1. Kuna enamus objekte on Eestis väga väikesed, siis saab hakkama enamasti 2-5 tugijaamaga (tavalise AP-ga võrreldes tähendab see 4-12 tugijaama), viimaseid on väga lihtne reaalsuses test  AP-ga  kohapeal testida. Miks eelistada testimist projekteerimisele ?  Eeldame et maja on juba ehitatud ja tegu pole avatud laoruumiga vaid  seintega kontoriga või koolimajata.  Testimise eeliseks võiks olla leida võimalikult optimaalne AP-de arv sellele objektile. Teinekord on ka selgunud, et aitab ainult ühest või kahest tugijaamast kuigi maja on enneolematult suur.
  2. Kui aga tegu on suurema objektiga, mis ei ole arhitektuurilt homogeenne, st eri korrused ja osad on erinevad, on vaja kindlasti lahendus projekteerida. Ruckuse porfoliost leiab Airmagenti Site Planneri töövahendi, mis on kohandatud spetsiaalselt Ruckuse nutika antennilahendusega.   Airmagnet planneri hinnaklass on 5000 krooni suurusjärgus ja aitab kindlasti suuremate objektide planeerimisel raha kokku hoida.

airmagnet

Mõned viited eelmistele artiklitele samal teemadel.

Ruckuse antenni ehitus Milline näeb välja Ruckuse antenn seestpoolt

Ruckuse seadmete levikauguse hindamine vabas õhus ja õueseadmetega Levi kauguse arvutusvahend Ruckuse kodulehel

Ruckuse ja tavaseadmete võrdlusest Mitu Ruckust on tarvis tavapärase wi-fi väljavahetamiseks

Enneolematu levi, kuidas Ruckus levib takistuste taha Laotõstukite Wi-Fi suurel territooriumil

Mereakadeemia ühiselamu levi õuest tubadesse

Ruckus Wi-Fi Air Cargo Estonias

Air Cargo Estonia kasutas seni Colubrise WLAN seadmeid, mille puhul side kvaliteet 100 Mb/s kaablivõrgule tugevalt alla jäi. Ruckuse WLAN tehnoloogia on kliendi sõnul kaablivõrguga samaväärne ja pakub vajalikku töökindlust ning paremat kasutusmugavust. Ruckuse  üks tugijaam suudab tagada ühenduse Air Cargo 500-ruutmeetrisel kontoripinnal, pakkudes igas punktis vähemalt 100 Mb/s läbilaskvust. Kliendi sõnul on nüüd mugav kopeerida mitme gigabaidiseid faile ilma, et ühendus vahepeal katkeks. Samas hoones ja naabermajades on kasutusel keskmiselt 10 erinevat Wi-Fi võrku ning varem, tavalisi ringantennidega tugijaamu kasutades esines häireid  pidevalt.

ace

Tehniline kommentaar
Toomas Kadarpik 3KGroup

Natuke tehnilisest arutelust, miks 3K Group hakkas Ruckus Wireless toodete esindajaks Eestis. Ruckuse Wi-Fi tugijaamd suudavad oma kvaliteeti tagada just tänu elektroonliselt suunatavale antennitehnikale.  Tavaline beamforming 802.11n ei suuda suurel pinnal sellise kvaliteediga leviala tekitada, põhjuseid on siin tehnoloogiliselt mitu, esiteks oleks vaja niiöelda beamformingut ja ruumilist multipleksimist (signaali levimine mitut teed pidi ruumis peamiselt peegelduste kaudu seintelt) üheaegselt kasutada, see aga ei õnnestu kolme ringantenniga kuidagi, signaal küll suudetakse viia vastuvõtjas õiegesse faasi, kuid levib ruumis ikkagi  omni (igas suunas võrdselt) mustrina ja seega on tõenäoliselt paljud signaaliteed üsna halva kvaliteediga. Mis siis Ruckusel vastu panna on?  19-elemendiline  aktiivselt juhitav suundantenn 3×3 MIMO ühendusega. Miks siis tavapärasest 802.11n beamformingust erinev suundantenn?  Vahe on lihtne, suundantenn suudab resonantsi tõttu tekitada teatud suunas 10-kordse signaalivõimenduse ehk sama võimsus koondatakse väiksemale pinnale. Sisuliselt võite seda võrrelda läätse efektiga: kui olete kunagi päekesekiirtega ja suurendusklaasiga midagi põlema süüdanud, energia koondamine ühte punkti võib väikesel pinnal imet teha.  Tavapärane Beamforming suudab signaali tugevust tõsta ainult 3 dB ehk sisuliselt kaks korda ja ei suuda ka pakkuda paremaid signaali levimise ruumilisi teid, mis pealegi on häirete tõttu muutuv keskkond.  Tulemusi on näha ka testides . Üks ilus võrdlus lainete suunatusest ja peegeldusest on veel olemas: kui keegi peegliga päikse käes mängib ja juhuslikult satute õigele peegeldusnurgale, saate päiksejänkud silma. Raadiolainete suhtes on maja kindlasti mitmeid peegelpindu täis ja Ruckuse tugijaamad on n-ö need peegliga mängijad ehk täpsemalt selliste heade peegelpindade otsijad (muidugi augud ja tühimikud on ka majas abiks). Midagi sarnast märkate ka lennukiga lennates, mõned kohad maapinnal muutuvad eredaks ja tekib väga ilus vaade.

zf7962

 

Milline näeb välja Ruckuse antenn seestpoolt

Paljud kliendid on tahtud AP sisse piiluda, et näha keerulise antenni hingeelu, pildil on toodud 2.4 GHz kahes polarisatsioonis töötav antenn ja samuti võrdlus tavapärase AP-ga leviala suuruse osas.  Ruckuse antenni signaal  läbib lagesid väga hästi ja teeb võrgu seeläbi säästlikumaks.

Oma testides oleme märganud sama tulemust, näiteks kui  korruse peal on kerged vaheseinad või korrus on lahtine ruum, on alumise korruse ja tihti ka sellele järgnevate korruste leviala peaaegu sama suur.     Asi seostus  endal kuidagi erinevate  nähtud reklaamidega aga peas on ka paralleelselt mõte, et tegu on puhta füüsikaga, kui su kõrv ikka 100 korda tundlikum on ja suudab asju kuulata nii, et kajad seintelt teda ei sega, ongi tulemuseks parem kommunikatsioon. Tehakse ju Wi-Fi suundantennidega  ühendusi kümne kilomeetri taha ja kõik teavad et see toimib.

Suundantenniga on ka lihtsam vältida erinevaid häireallikaid, milleks võivad olle teised Wi-Fi saatjad või mikrolaineahjud. Ruckus suudab oma antenni suunda ja polarisatsiooni häälestada sedasi, et häire mõju on minimaalne ja seda isegi sellisel juhul kui häire allikas on samas suunas kui klient. Ei see pole udu jutt, sellisel juhul võib osutuda paremaks näiteks 45 kraadi paremalt peegeldunud signaal.

Ruckuse antenn suudab oma suunda muuta kümneid tuhandeid kordi sekundis.  Antenni 4000 suuna ja polarisatsiooni vahel tehakse valik iga andmepaketi saatmise eel, mis tagab paljude klientide üheaegse ja optimaalse töö.

beamflex-Antennabeamflex-Diag01