Al principio, veamos la especificación AP AC HD. Como podemos ver en la tabla de arriba, este es el punto de acceso más poderoso de la familia UniFI. El dispositivo se caracteriza por la tecnología 4x4 MU-MIMO y el funcionamiento de doble banda. Dicha aplicación permite trabajar en dos bandas de radio de 2,4GHz y 5GHz. B>Las antenas incorporadas 4x4 MIMO proporcionan un rendimiento máximo de transferencia de datos de 1,7 GB/s en la red Wi-Fi 802.11ac Wave2. El chipset responsable de controlar el dispositivo es Qualcomm QCA9994, diseñado para soportar los canales MU-MIMO de 160 MHz y 80+80MHz, que proporcionan cobertura de señal de una gran área. El punto de acceso AP AC HD es totalmente compatible con el estándar 802.3at PoE+.
El punto de acceso se entrega en una caja compacta con un diseño simple. Por supuesto, debe prestar atención a la pegatina con una marca holográfica protectora como confirmación de la autenticidad. En el recuadro también se encuentran los datos técnicos y la descripción del conjunto. Dentro de la caja, aparte de UAP AC HD, encontrará un adaptador PoE (modelo U-POE-af) con un cable de red de 60 cm de largo, un juego para montaje en pared o techo y una breve documentación.
P>Putting to the UAP-AC-HD, en sí, la construcción del dispositivo se mantiene en la típica forma de Ubiquiti, tipo platillo. El fabricante para la producción de UAP AC HD ha utilizado la mayoría de las características probadas de los modelos anteriores en la serie UniFI AP,, por lo que el tamaño del propio dispositivo es ligeramente mayor que la versión PRO anterior. Al igual que en otros puntos de acceso de la UniFI, en la parte superior de la caja encontraremos un anillo, que nos informa sobre el estado del dispositivo. Esta es una lista de todos los indicadores de estado disponibles:
.Ubiquiti UniFi AC HD se administra directamente a través del software UniFi OS Console, que es una solución unificada para la gestión de la línea de productos de la red Ubiquiti UniFi.
*Alternativa es comprar y usar una llave para Ubiquiti UniFi Cloud Key, que le permite trabajar en la nube.
El siguiente paso, deberías:
Seleccione el país en el que se encuentra actualmente.Después de una correcta configuración, puede acceder al controlador UniFI.
El propósito de nuestras pruebas es verificar la cobertura de la red en la topología de la malla. Tanto en términos de cobertura de la señal como de las velocidades reales disponibles en el edificio.
Para las conexiones de 2.4GHz hemos asumido el ancho máximo de canal de 40MHz, y para 5GHz el ancho de canal de 80MHz. El AP-AC-HD puede trabajar en la banda de 5GHz con un ancho de canal de 160MHz, sin embargo, debido al número todavía limitado de dispositivos finales (teléfonos/portátiles) hemos omitido estas pruebas.
El dispositivo de prueba era el MacBook Pro A1502 equipado con una tarjeta inalámbrica AirPort Extreme incorporada (Broadcom BCM4360 3x3, 1.3 Gbps PHY) que funciona bajo los estándares 802.11a/b/g/n/ac.
Antes de las pruebas de velocidad verificamos el máximo rendimiento de la LAN y el servidor iperf3. El mencionado portátil fue conectado con una tarjeta de red de 10/100/1000Mbps al conmutador. Obtuvimos las siguientes velocidades máximas para un solo flujo TCP:
Las interfaces AP-1 y AP-2 han sido conectadas entre sí sólo en modo malla, es decir, sólo de forma inalámbrica.
Diagrama de la red:
En el punto de medición nº 5, la conexión se estableció con un dispositivo marcado como AP-2, que funcionaba en modo MESH, es decir, la señal de AP-1 fue retransmitida por el AP-2. La medición en todas las habitaciones del piso a través del AP-2 estaba limitada por la baja capacidad de la conexión de la red de malla entre el AP-1 y el AP-2. A pesar de la corta distancia entre la instalación del AP-1 y el AP-2 de aproximadamente 5m, están separados por una gruesa pared de soporte y un grueso techo de aproximadamente 25cm, y adicionalmente colocados en un ángulo agudo, lo que hace que el obstáculo sea realmente grueso.
Observamos diferencias relativamente grandes en la señal entre los transmisores de 2,4GHz y 5GHz que trabajan en topología de malla. A 2,4GHz la señal reportada es de 68dBm cuando los parámetros del transmisor están en modo "auto". A 5GHz la señal reportada fue de sólo 86 dBm con los ajustes del modo "auto".
En el entorno de la prueba fue difícil obtener una malla estable que funcionara en la banda de 5GHz con ajustes automáticos. Siempre los transmisores o bien cambiaban a 2.4GHz. Cuando se desconectaba la frecuencia de 2.4GHz de la topología MESH, los transmisores tenían problemas de conexión.
La única solución para forzar la topología MESH en las frecuencias de 5GHz en el entorno probado fue fijar los canales del transmisor de forma rígida en una frecuencia específica. Primero debe configurar un transmisor remoto que funcione con el resto de la red en topología de malla, y sólo entonces conectar el transmisor con un cable Ethernet a la red. Después de forzar un canal (100 con DFS, 80MHz) en ambas frecuencias, después de un largo período de tiempo el dispositivo se conectó a la señal de 82dBm. El mayor tiempo de espera para la conexión fue forzado por el mantenimiento de la compatibilidad con la DFS y la funcionalidad de Radar Detect.
.Sin radio Mesh dedicada, no es una solución ideal para construir redes Mesh, sino sólo una solución para sellar la cobertura en lugares menos importantes.
Desventajas:
Las ventajas