Libro Blanco. La Oficina Completamente Inalámbrica Al Alcance De Las Empresas: El Uso De n Como Red Principal

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1 Libro Blanco La Oficina Completamente Inalámbrica Al Alcance De Las Empresas: El Uso De n Como Red Principal Peter Thornycroft Octubre de 2007

2 Presentación La tecnología Wi-Fi ha ido mejorando a un ritmo constante durante varios años, hasta el punto de que muchos trabajadores confían ahora en las redes inalámbricas como la conexión de datos principal con la red corporativa. La infraestructura Wi-Fi para fabricantes y minoristas, hoteles, universidades y escuelas ya representa un mercado de millones de USD, con un crecimiento anual de dos dígitos. La adopción de este tipo de tecnología en las oficinas, también conocidas como espacio enmoquetado, ha sido más lenta, ya que muchos CIOs y usuarios todavía consideran que la conexión Wi-Fi es inferior a la conexión por cable Ethernet n rompe estas reglas del juego porque cuando se implementa adecuadamente tiene el potencial de reemplazar todas las redes de cable por un lugar de trabajo completamente inalámbrico. Ya se ha aceptado que una red inalámbrica bien diseñada es más segura que una conexión LAN por cable. Del mismo modo, hay en uso millones de teléfonos Wi-Fi en todo el mundo, lo que demuestra lo desfasada que queda la tecnología multimedia frente a la tecnología Wi-Fi. El último avance en tecnología Wi-Fi, n, acaba de probar que las conexiones Wi-Fi ofrecen un mejor rendimiento que la mayoría de conexiones Ethernet por cable: Los puntos de acceso n disponibles desde antes de finales de 2007 son compatibles con una velocidad de datos de 300 Mbps, superior a las conexiones Ethernet habituales a 100 Mbps. Ese aumento en la velocidad cinco veces mayor que los antiguos equipos de Wi-Fi acaba con la última objeción seria a la adopción del concepto de un lugar de trabajo completamente inalámbrico, donde no se necesitan cables para conectar puestos de trabajo y escritorios personales. A raíz de la aparición de n, las redes empresariales serán finalmente inalámbricas. La ventaja principal de n es su mayor alcance, lo que permite la conexión a velocidades de transmisión de datos bastante más elevadas con una cobertura saturada que reduce los puntos negros de poca cobertura que a veces se apreciaban en redes Wi-Fi antiguas. Conociendo estas ventajas tan significativas, debería una organización, ya sea un centro de conferencias, una universidad o una gran empresa, cambiar inmediatamente a n? Como todas las nuevas tecnologías en sus primeros años, hay problemas potenciales que pueden no resolverse en algún tiempo. En el caso de n, estos problemas se traducen en el riesgo de cambios o novedades legales que afecten a la normativa vigente, la disponibilidad de los clientes, y la sobrecarga de precios con respecto a las opciones Wi-Fi establecidas como a y g. Este documento describe los avances técnicos en n, y predice las futuras tendencias de las normativas y los certificados. Investiga el estado del silicio disponible (una pieza fundamental para la transmisión WI- Fi) y evalúa el riesgo de que futuros desarrollos hagan de los productos de hoy algo incompatible y obsoleto. Más allá de sus capacidades de radiofrecuencia, n tiene dificultades potenciales en alimentar los puntos de acceso y algunos fabricantes se han basado en el rendimiento para justificar nuevos enfoques arquitectónicos. Estas afirmaciones se comprueban a la vez que se discuten las opciones cuando se pasa de un red Wi-Fi ya existente a una red n. El lector debe usar esta información para decidir cuándo y cómo aceptar el sistema n: Algunas empresas querrán cambiar rápidamente, y muchas deberían hacerlo; otras adoptarán la nueva tecnología de una manera más gradual y determinada, por ejemplo, por la disponibilidad de clientes apropiados. En cualquier caso, una red basada en n tiene un potencial disruptivo tremendo en relación con las redes anteriores, por cable y basadas en puertos. Esto ofrece a las empresas la oportunidad de crear una red inalámbrica sólida y de alto rendimiento con una duración del servicio prolongada. 1 The All-Wireless Workplace Is Now Open For Business Aruba Networks

3 Tecnología n El estándar n se compone de varias funciones y tecnologías claves que incluyen: Un capa física PHY de alta capacidad con nueva modulación y codificación. La nueva capa física PHY es compatible con métodos de codificación, preámbulos, secuencias múltiples y formadores de haces adicionales. Éstos pueden ser compatibles con velocidades de transmisión de datos más altas, y un abanico mucho más amplio de velocidades de transmisión de datos que los estándares anteriores. La técnica MIMO, que es sinónimo de n, pertenece a esta sección; Capa física de alta capacidad PHY con canales de 40MHz. Para crear un solo canal 40MHz, se combinan dos canales 20MHz adyacentes. Esta técnica relativamente sencilla, que ya se utilizaba en algunos puentes punto a punto y en equipos de consumidor, duplica con creces la velocidad de transmisión de datos efectiva para una serie de condiciones de radiofrecuencia concretas; Direcciones MAC eficientes al utilizar la agregación de MAC. Hay dos métodos de agregación de MAC para empaquetar con eficiencia los paquetes más pequeños en una trama más grande. Esto reduce el número de tramas en el aire y el tiempo que se pierde para conectar con el medio, lo que mejora la capacidad global; Direcciones MAC eficientes a través de la señal de acuse de recibo en bloque. Para los envíos de tráfico de vídeo específicamente, esta técnica de optimización de rendimiento le permite una señal de acuse de recibo que cubra varias tramas transmitidas, lo que significa que ya no se necesita una señal para cada trama. Esta técnica se introdujo por primera vez en el estándar e; Ahorro de energía mediante un sistema de control de consumo de energía multi-poll. Se trata de una ampliación de los conceptos de U-APSD y S-APSD que se introdujeron en e para aumentar la duración de la batería de los clientes móviles. Durante el desarrollo del Draft n, la base para el certificado Draft n de la alianza Wi-Fi, el IEEE omitió, o presentó como opcional, un gran número de funciones importantes de la especificación original de n, de forma notable los mensajes de respuesta explícitos que se usaban en MIMO avanzado y formadores de haces (aunque MIMO aún sea una parte importante del estándar). Mientras que el estándar original incluía la opción de tener hasta 4 antenas transmitiendo y recibiendo, así como soporte para 4 secuencias espaciales, los productos Draft n iniciales tienen sólo 3 antenas y 2 secuencias espaciales. De este modo, aunque se afirma a menudo que el rendimiento de n es de 600Mbps, los productos Draft n iniciales sólo alcanzan los 300Mbps en las mejores condiciones. Además, aunque se usan a menudo las velocidades teóricas de transferencia de datos de n, varios efectos sirven para reducir la capacidad efectiva de una celda. Mientras para Draft n se anuncian velocidades de transferencia de hasta 300Mbps, el rendimiento que se espera de una célula n real es de entre 100 y 200 Mbps, y seguramente podría ser menos si los clientes se conectan desde largas distancias, transmiten tramas cortas o para clientes que parten de las antiguas tecnologías a/b/g. Si embargo, esto aún representa un aumento cinco veces mayor frente a la tecnología a/g. Aruba Networks The All-Wireless Workplace Is Now Open For Business 2

4 Tecnología para chips Los fabricantes de infraestructura Wi-Fi diseñan los puntos de acceso a partir de chips de radiofrecuencia o de banda base suministrados por varios proveedores de silicio, y las características y el rendimiento del sistema en general, en especial del sector radiofrecuencia, dependen mucho de las funciones y el rendimiento de los chips. Los fabricantes de infraestructuras añaden valor al crear sistemas basados en chips RF, al agregar la gestión, el control y la coordinación de puntos de acceso. Dado que muchos chips son programables, los fabricantes de sistemas echan mano del software del controlador para ajustar características concretas. Dicho esto, los puntos de acceso están limitados normalmente por el silicio del que se componen, y las características que el silicio no proporciona de por sí no se pueden añadir mediante soluciones provisionales. Un pequeño número de proveedores de silicio fabrica chips apropiados para los puntos de acceso de la clase empresarial, y los diferentes ciclos de diseño propician la clasificación de los chips por generaciones. Dentro de una misma generación de chips de silicio hay cierta variedad entre los productos de los diferentes proveedores, pero las capacidades y funciones son ampliamente comparables. Desde el punto de vista de la infraestructura de red empresarial, la primera generación importante de chips de silicio fue la que se diseñó para la especificación Draft 2.0 IEEE n, adoptada por la Alianza Wi-Fi como el Draft n. Se empezaron a distribuir muestras de estos chips a principios de 2007, y los puntos de acceso que incorporaron estos chips se convirtieron en las pruebas de referencia para el certificado de la Alianza Wi-Fi que se anunció a finales de junio de Si se acepta que ésta es la primera generación de chips empresariales n, se pueden resumir sus características de la siguiente manera: Conjunto de características que cumplen con los requisitos normativos de la Alianza Wi-Fi (ver más abajo); Compatible con 2 o 3 sucesiones de antena; Compatible con 2 secuencias espaciales; Canales de RF de 20 MHz y 40 MHz; Un consumo de energía de 15W para una infraestructura con 3 antenas y puntos de acceso de radio simple, o 20W para puntos de acceso de radio dual. Tamaño de placa de 2800 mm 2 para un diseño con 3 antenas; Varios puntos flacos, como la compatibilidad incompleta con DFS en partes de la banda de 5GHz, cuyo efecto restringe el número de canales disponibles bajo regulaciones nacionales e internacionales así como el uso del modo sólo n. Estos chips se utilizaron, y hasta cierto punto definieron, el banco de pruebas para el certificado de la Alianza Wi-Fi, por lo que todos están certificados, así como los puntos de acceso que alimentan. Si embargo, tal y como se describe más arriba, estos chips pueden tener algunas carencias y no se han optimizado en todas las áreas. Aruba ha decidido saltarse la primera generación de n de silicio en espera de la segunda generación de chips en los que los problemas como la total compatibilidad con DFS se hayan corregido. La segunda generación de chips no amplía el conjunto de características que se requieren para el certificado Draft n de la Alianza Wi-Fi, pero ofrece varias mejoras: 3 The All-Wireless Workplace Is Now Open For Business Aruba Networks

5 Se reduce el consumo de energía mediante la integración y optimización del chip de silicio, por lo que los puntos de acceso de radio simple en un diseño de 3 antenas consume sólo 11W, y los puntos de acceso de radio dual 17W, que está bastante cerca del límite especificado para el estándar PoE para af; El nivel de integración del chip de silicio también permite que el tamaño de placa que se necesita para un diseño de referencia de 3 antenas se reduzca a 1800mm 2. Esto implica que un punto de acceso de radio dual que incluya un radio de cobertura n de 3x3 puede acoplarse en el mismo factor de forma y utilizar el mismo soporte de montaje que una unidad dual de a/b/g; El rendimiento ha aumentado en cuanto a la primera generación de chips, que se quedaba sin potencia al enfrentarse a ciertas permutaciones de tráfico; Se han eliminado los problemas con DFS, el modo sólo n y algunas otras restricciones; Las generaciones futuras de chips para n coincidirán con el factor de forma para permitir mejoras continuas en el chip de silicio y en las características con el mínimo rediseño a nivel de la placa y de la carcasa (plástico). Con el paso del tiempo desde principios de 2007, es bastante razonable pensar que habrá futuros desarrollos en las capacidades de los chips de n: Una tercera generación a principios de 2008 dejará pocos cambios en el conjunto de características, pero continuará con la tendencia de reducir el consumo energético y los costes. Esta generación puede introducir algunas funciones básicas de formadores de haces y de codificación espacio-tiempo por bloques (STBC). Una cuarta generación, probablemente a mediados de 2009, ampliará el conjunto de características que se basan en el progreso dentro del IEEE al definir las funciones que se omitieron en el Draft 2.0. Dichas características pueden incluir la compatibilidad con 4 antenas y hasta 4 secuencias espaciales, mensajes de respuesta explícitos para ayudar a MIMO, funciones de formadores de haces, y características de agregación de MAC mejoradas, de señal de acuse de recibo en bloque y de enlace directo. Aunque para nosotros quede bastante lejos, es bastante posible que las presiones ejercidas sobre los diseñadores de chips de silicio para el estándar IEEE y los proveedores de infraestructura empresarial y de aparatos electrónicos domésticos impidan cualquier mejora significativa al Draft n, lo que implicará que los ciclos de diseño relativos a la reducción de consumo y de costes continuarán hasta el próximo avance importante del estándar IEEE o de cualquier otro estándar, alrededor del Riesgos de tecnología Todos los proveedores de infraestructuras quieren que los productos que lanzan tengan una vida útil apropiada, a pesar de que muchos clientes opinan que los proveedores obtienen beneficios de los cortos periodos de vida útil de sus productos. En el caso de n, existía la preocupación generalizada a principios de 2007 de que el estándar Draft n (por aquel entonces fututo estándar) no era estable, y de que los cambios y correcciones aplicados a dicho estándar harían que los productos que cumplieran con los requisitos de n se quedaran obsoletos rápidamente. Los acontecimientos acaecidos durante los tres primeros trimestres del año han calmado los ánimos a este respecto. Durante este tiempo, el IEEE ha trabajado mucho en la especificación n, y ha identificado Aruba Networks The All-Wireless Workplace Is Now Open For Business 4

6 algunas características como opcionales y ha postergado otras, como los formadores de haces, para una definición posterior. El resultado es que el Draft 2.0, aún contado con 500 páginas, proporciona una base sólida para el diseño de dispositivos interoperables con rendimiento significativamente superior al de versiones anteriores de Wi-Fi. La Alianza Wi-Fi tomó el Draft n por aquel entonces congelado y ofreció un segundo foro para debatir cuáles son los requisitos básicos y cuáles los opcionales mediante eventos de interoperabilidad, lo que resultó en un conjunto de pruebas para su certificación. Aunque el proceso se desarrolló bastante rápido, cuando se anunció el certificado a finales de junio, quedaron pocos cabos sueltos y posteriormente no ha aparecido ninguna discrepancia significativa. Queda la posibilidad de que las redes desarrollen nuevos problemas de incompatibilidad aún por descubrir, especialmente relacionados con el uso de diferentes tipos de silicio por parte de los fabricantes. Sin embargo, teniendo en cuenta la cantidad de pruebas que se han realizado hasta la fecha, esos problemas serán probablemente de poca importancia y los fabricantes serán capaces de ofrecer soluciones mediante actualizaciones de software. La probabilidad de que la tarjeta de red NIC certificada conforme al Draft-n de un fabricante no consiga interoperar con el punto de acceso certificado de otro fabricante parece escasa. Qué ocurre, pues, con el segundo riesgo de tecnología que consiste en que futuros desarrollos en el estándar o en el certificado de la Alianza Wi-Fi hará que los dispositivos actuales sean incompatibles? Aunque era una de las principales preocupaciones a principios de 2007, las posibilidades de que tal cosa ocurra son ahora escasas. Como los distribuidores de infraestructura, de clientes y de silicio más importantes han diseñado productos que cumplen con el Draf-n, su principal interés reside en asegurar que los productos que han lanzado al mercado gozarán de una vida útil razonable: No podrían afrontar el daño producido a su marca si sus productos quedaran obsoletos antes de tiempo. Y como los representantes de estos fabricantes son mayoría en el grupo IEEE y en la Alianza Wi-Fi, es bastante probable que si aparecen nuevos estándares en ese periodo serán compatibles con los dispositivos del Draft-2.0. Tal y como se ha expuesto en la sección dedicada al silicio, aparecerán sin duda nuevas funciones y características con el paso del tiempo, pero se puede esperar que los clientes de hoy mantengan el rendimiento actual frente a la futura infraestructura , y viceversa. Esto significa que desde un punto de vista tecnológico, se puede esperar que las infraestructuras certificadas por el Draft-n que se compren hoy funcionarán con clientes n actuales y venideros por lo menos durante los próximos 2 o 3 años. Métodos para protegerse de los riesgos de tecnología: puntos de acceso modulares La poca certeza existente sobre la compatibilidad de los estándares n del mañana con los productos actuales ha generado una variedad de soluciones por parte de los proveedores de infraestructura para la empresa. Uno de los fabricantes más importantes ha anunciado el lanzamiento de un punto de acceso modular que se adaptará a los retos del futuro, en el que las unidades de radio se pueden quitar y reemplazar in situ. Aruba consideró este enfoque, pero el siguiente razonamiento le llevó a un diseño alternativo: El riesgo de descubrir un defecto en el hardware actual completamente probado es muy pequeño; El riesgo de cambios en el estándar n, que tendrá como resultado la incompatibilidad de productos (en un periodo de 2 a 3 años), es muy bajo; 5 The All-Wireless Workplace Is Now Open For Business Aruba Networks

7 Es mucho más útil, y económica, una arquitectura de software modular que facilite modificaciones, actualizaciones y/o mejoras, que un diseño de hardware modular. Entonces se deben analizar las consecuencias financieras y de otra índole que se deriven de una estrategia de hardware modular: El punto de acceso modular será inicialmente mucho más costoso de implementar (tanto si el fabricante lo vende con descuento o no) porque un diseño modular es por definición mucho más caro que un diseño integrado; El tamaño de un punto de acceso modular será mayor que el un diseño integrado; El coste de una mejora va más allá del coste de un nuevo módulo del hardware; El coste de la mano de obra de llegar a cada punto de acceso (probablemente emplazados en un falso techo), desmontar y volver a montar la unidad, añadir hasta 4 antenas para módulos posteriores (3 hoy), y luego volver a probar la nueva unidad será significativo. Este coste de mano de obra, además de la inversión en nuevo hardware, representa un barrera importante para justificar programas de mejora futuros; El talón de Aquiles del diseño modular es la unidad base. Cuantos más componentes activos se incluyan en la unidad base, mayor será la posibilidad de que la base se quede obsoleta. Los puntos de acceso de radio dual incluyen dos módulos de radio y un procesador: Al hacer una versión modular, el diseñador debe elegir si montar el procesador en la unidad base, y arriesgarse a que se quede obsoleta pronto, o en los módulos de radio, y aumentar aún más el coste. Aruba sopesó los inconvenientes y las ventajas, y decidió que el coste y la complejidad iniciales más elevados compensaban con creces las ventajas de las mejoras potenciales. De todos modos, para cuando se disponga de un hardware mucho mejor, el coste y la tecnología de nuevos puntos de acceso hará que una reposición completa resulte más atractiva que una mejora modular. Sólo hay que recordar que la fuerza de los puntos de acceso del g original de la que tanto se hizo alarde dio lugar a la futura cobertura a. Aunque se vendieron muchos miles de puntos de acceso modulares, sorprendentemente sólo un pequeño número, se estima que menos del 3%, se revisaron alguna vez para implementar mejoras. La prima de precio fue enorme si se tiene en cuenta la utilidad del diseño modular. En tres años, es mucho más probable que los avances en los estándares y en los chips de silicio permitan un mayor rendimiento cuando a un punto de acceso nuevo se una un cliente. En este punto, Las compañías de tecnología líderes en la industria estarán preparadas para actualizar una parte o toda la base de puntos de acceso instalada para sacar provecho de su capacidad. Y tanto si se reemplaza el punto de acceso original por otro nuevo, utilizando el cable y el mismo soporte de montaje tal como Aruba prevé, como si un módulo de radio nuevo se integra en el diseño antiguo de unidad base de punto de acceso modular en el sistema anterior, los costes serán comparables. Alimentación de los puntos de acceso Los puntos de acceso actuales del Draft- 2.0 consumen mucho. Esto es consecuencia de que cada radio tiene que recibir y transmitir RF desde más de tres secuencias y antenas, de que los circuitos de los chips no están optimizados para el consumo de energía, y de las necesidades de cifrado y de manipulación de paquetes a mayor velocidad para radios de 300 Mbps (600 Mbps como máximo para puntos de acceso de radio dual). Aruba Networks The All-Wireless Workplace Is Now Open For Business 6

8 La primera generación de puntos de acceso de radio dual de n Draft-2.0 creada según el diseño de referencia de un proveedor de silicio consume más de 20 W. Los puntos de acceso de segunda generación de Aruba consumen 17 W para una configuración equivalente, mientras que un punto de acceso de radio dual a/b/g consume alrededor de 11 W. Las implicaciones en el diseño de la red dependen de cómo se alimenten los puntos de acceso: La mayoría de los puntos de acceso aceptan alimentación DC local mediante una fuente de alimentación enchufable, pero a la mayoría de las empresas no les gusta esta solución porque no tienen una toma de corriente AC cerca de la ubicación del punto de acceso, por las regulaciones de prevención de incendios que prohíben estos materiales en falsos techos, o por la mano de obra extra que se requiere para instalar la fuente de alimentación; La mayoría de conmutadores LAN de acceso integran alimentación por Ethernet (PoE) conforme al estándar IEEE 802.3af. El conmutador recibe la corriente que transmite a través del cable de Ethernet hasta el punto de acceso. Ésta fue hasta la fecha una solución satisfactoria, pero el límite nominal para 802.3af (en el dispositivo) es 12,95 W. Es posible utilizar alimentación por Ethernet mediante un inyector de corriente a mitad del rango, generalmente instalado en la caja eléctrica al lado del conmutador LAN de borde. A menudo, el propósito de esta operación es no tener que cambiar el conmutador LAN. Los inyectores que cumplen con las especificaciones del tipo 802.3at (ver más abajo) ya están disponibles, pero las unidades antiguas de alimentación con Ethernet (PoE, según sus siglas en inglés) cumplirán con las especificaciones de 802.3af. El aumento de consumo de energía de los puntos de acceso del Draft 2.0 no es un problema si se dispone de una fuente de alimentación enchufable, pero sí es un problema para las instalaciones con PoE. Los fabricantes han dado de nuevo una amplia gama de soluciones: Cambiar las especificaciones PoE. Se está desarrollando un nuevo estándar, probablemente 802.3at, y se asegura que transmitirá como mínimo 30 W al dispositivo del cliente. Sin embargo, el estándar no estará completo hasta 2008, y por supuesto su implementación implicará cambios en los conmutadores LAN de acceso y los inyectores mid-span. Un enfoque alternativo para un fabricante de conmutadores LAN de acceso sería inventar un nuevo protocolo patentado de PoE para obtener el mismo resultado, pero esto tiene inconvenientes muy obvios. Aruba dará su apoyo al estándar 802.3at sobre puntos de acceso en cuanto esté ratificado; Usar terminales duales. Es posible pasar dos cables hasta el punto de acceso (posiblemente por menos del doble del coste de un solo cable) y transmitir corriente a los dos. Sin embargo, por lo menos para las instalaciones existentes, esto añadiría costes considerables a una instalación conforme al n, incluyendo el coste del PoE y la posibilidad de añadir un puerto. Aruba ha estudiado este caso, pero encontró una solución mejor sin necesitar pasar un segundo cable; Trabajar dentro de las limitaciones de alimentación disponibles. Éste es el enfoque de Aruba. El resultado final es un solo cable de Ethernet, que utiliza la instalación PoE 802.3af existente, y que se puede usar para alimentar el nuevo punto de acceso Draft 2.0 en modo completo MIMO 3x3 en la mayoría de circunstancias. Para explicar la solución de Aruba, debemos examinar el estándar 802.3af y su implementación en los conmutadores LAN de acceso actuales. El estándar especifica que el dispositivo de alimentación debe transmitir la corriente a 350 ma como mínimo con un voltaje de entre 44 y 57 V. No obstante, en la práctica, 7 The All-Wireless Workplace Is Now Open For Business Aruba Networks

9 el voltaje mínimo que suministran casi todos los conmutadores e inyectores PoE es de entre 50 y 52 V (802.3at especificará un voltaje de entre 51 y 57 V). Si se toman los valores típicos para este voltaje y para las pérdidas de cable (algunos cables tienen menor resistencia que la descrita en las especificación y tiradas más cortas de 100 m), la potencia esperada que se suministrará al punto de acceso será mayor de 17 W. Esto permite la implementación de un punto de acceso de radio dual de Draft 2.0 de Aruba (un transmisor para 2.4 GHz y otro para 5 GHz) con tres antenas y que soporte dos secuencias espaciales, que puede ser alimentado por la mayoría de terminales PoE 802.3af actuales. Este diseño no habría sido posible con la generación anterior de chips de silicio, que se calientan aún más. Sin embargo, una combinación de los componentes que cumplan la especificación pero de forma marginal puede no suministrar los 17 W requeridos, así que se han tomado medidas ante cualquier eventualidad. El punto de acceso detecta el voltaje disponible, y si es insuficiente para alimentarlo, establece una serie de acciones secuenciales. Empieza por cerrar partes del punto de acceso, siendo lo primero una de las secuencias de antena de cada transmisor. En este punto, el punto de acceso cumple con las especificaciones del estándar 802.3af, por lo que no habrá necesidad de desactivar más funciones. La red Wi-Fi aún funcionaría mejor que una WLAN a/g, normalmente en modo 2x3, pero se avisará al administrador de manera que podrá transmitir más corriente al punto de acceso si lo desea. Hay que tener en cuenta que los desarrollos en puntos de acceso futuros perpetuarán la tendencia de reducir el consumo de energía, aunque el paso de 3 a 4 secuencias de antenas podría de algún modo aumentar este consumo. Como resultado, el punto de acceso de Aruba tendrá un rendimiento total de MIMO 3x n en la gran mayoría de instalaciones, pero si la potencia que se suministra no es suficiente podrá deshabilitar tantos bloques funcionales como sea necesario para mantener la estabilidad. En la mayoría de los casos, esta característica evita la necesidad de actualizar la infraestructura PoE para hacerla compatible con una instalación n. Estrategias de despliegue flexibles En 2006, con 5 años de experiencia en despliegues Wi-Fi para empresas, se estableció que la arquitectura óptima era aquélla con punto de acceso ligero y controlador centralizado. Esta arquitectura solucionaba la mayoría de problemas de gestión y de configuración, coordinación y handover de RF, y un cúmulo de problemas menos importantes como la protección contra los frecuentes ciclos de actualización de hardware. También hizo posible una arquitectura centrada en el usuario al utilizar seguridad basada en la identificación, puesto que los controladores centrales están cada vez más vinculados a WIDS y a los sistemas de cortafuegos. Sin embargo, la llegada de n ha abierto la puerta a un reevaluación de la arquitectura centralizada de puntos de acceso ligeros. Algunos fabricantes, al haber diseñado un controlador de hardware que no se puede ampliar fácilmente para alcanzar la velocidad de datos esperada, tienen la obligación de realizar un cambio de diseño mayor. Otros se han quedado atrás y por eso recurren a una nueva campaña de márketing que los diferencie. En la búsqueda de nuevos mensajes cargados de significado, se han olvidado de los datos técnicos. Las cuestiones que encumbraron los diseños de punto de acceso ligero en el mercado son todavía conductores fundamentales de esta arquitectura; aunque que n cambie algunos parámetros de la infraestructura de la empresa, no justifica un nuevo enfoque arquitectónico si la arquitectura de red subyacente todavía es sólida. La siguiente sección es una valoración de la implicaciones de n en las redes WLAN y LAN de la empresa, y en la solución arquitectónica más conveniente para cada caso. Aruba Networks The All-Wireless Workplace Is Now Open For Business 8

10 Una valoración del tráfico generado en las redes n Es cierto que la velocidad de datos de una red n desplegada a finales de 2007 (3x3, 2 secuencias espaciales) es aproximadamente de 300 Mbps, mucho más alta si se compara con los 54 Mbps de las antiguas redes a o g. Muchos observadores se han basado en esto para predecir un aumento del tráfico total de la red seis veces mayor mediante, por ejemplo, un controlador de 10 puntos de acceso dependientes que procesen 6 Gbps de tráfico. Una pequeña introspección revelará la inconsistencia lógica de este argumento. Siempre y cuando la red cubra el mismo número de usuarios, que utilicen los mismos dispositivos y las mismas aplicaciones que antes, el cálculo es completamente irracional. Aunque muchos usuarios puedan obtener respuestas más rápidas (teniendo en cuenta que la WLAN suponía un problema de limitación en la capacidad de transferencia de información en la red), y por lo tanto completar más transacciones en un tiempo concreto, la media de niveles de tráfico en la parte cableada del punto de acceso sufrirá muy pocos cambios al pasar de redes a/g a redes n. El nivel máximo de tráfico aumentaría pero no se correlacionarían los niveles en los diferentes puntos de acceso. De hecho, la migración a n puede ir acompañada de otros cambios. Si los usuarios que antes se conectaban a la red por cable ahora pasan a conectarse de forma inalámbrica, o si se habilitan nuevas aplicaciones en la red inalámbrica, los niveles de tráfico aumentarán. Aunque no se espera que sean superiores al tráfico generado por el mismo número de usuarios conectados por cable en el conmutador LAN de acceso. Puesto que existen reglas de diseño relativas al tamaño de las redes LAN Ethernet por cable, se puede predecir el tráfico transportado por la red inalámbrica. El análisis anterior nos proporciona dos métodos de predecir la carga generada por una red n. Si se va a realizar una migración a partir de una red a/b/g, se puede esperar que los niveles de tráfico aumenten algo, quizás el doble como mucho. Si se trata de un lugar de trabajo por cable que va a pasar a ser totalmente inalámbrico, el tráfico generado será equivalente al de la red por cable original. La siguiente sección sugiere algunas reglas generales para calcular el tráfico. Máxima carga de tráfico esperada con una célula de transmisión de radio dual con un 50% de los clientes anteriores y un 50% de clientes n Punto de acceso Composición de tráfico según Tráfico total de cliente cliente Punto de acceso a 2,4 GHz, canal 20MHz, funcionamiento en modo mixto 50% de clientes g a 36Mbps 50% de clientes n 2x2 a 70 Mbps Punto de acceso a 5 GHz, funcionamiento PCO a 40/20 MHz Tráfico total (half-duplex) 104 Mbps 50% de clientes 802,11a a 36Mbps 50% de clientes n 2x2 a 216 Mbps 136 Mbps 206 Mbps Tenga en cuenta que las cifras de la tabla anterior son half-duplex e incluyen todo el overhead PHY n. Cuando este tráfico se transporta en una red Ethernet desde el punto de acceso, el overhead PHY Ethernet será substancialmente menor del de n, y la conexión será full-duplex. Se puede concluir, pues que un punto de acceso n de radio dual y de banda dual con una mezcla de clientes n y de estándares anteriores es poco probable que sobrecargue una conexión Ethernet 10/ The All-Wireless Workplace Is Now Open For Business Aruba Networks

11 Máxima carga de tráfico esperada con una célula de transmisión de radio dual con un 100% de clientes n Punto de acceso Composición de tráfico según cliente Tráfico total de cliente Punto de acceso a 2,4 GHz, canal 20MHz, funcionamiento en modo mixto Clientes n 2x2 a 130 Mbps 130 Mbps Punto de acceso a 5 GHz, funcionamiento PCO a 40/20 MHz Tráfico total (half-duplex) Clientes n 2x2 a 270 Mbps 270 Mbps 400 Mbps La tabla anterior muestra que si el número de clientes n aumenta hasta el 100%, es muy probable que una conexión Ethernet 10/100 limite la capacidad de transferencia de información. En cuanto al diseño WLAN, esto implica que no será necesario actualizar la conexión de los puntos de acceso n a una gigabit Ethernet (GE) mientras los usuarios no trabajen predominantemente en n. La predicción del tráfico LAN basada en las reglas de diseño de Ethernet LAN Tomemos, por ejemplo, una sección de una empresa (ya sean las oficinas centrales o un campus con edificios múltiples), donde la mayoría de edificios albergan despachos o salas de trabajo, donde hay varios centros de datos, y la LAN interna o que conecta los edificios utiliza enlaces de alta capacidad. El diseño LAN estándar para dichos edificios se compone de conmutadores de acceso instalados en armarios en cada piso, conmutadores de distribución para cada edificio, conmutadores de núcleo que dan servicio a los centros de datos. La mayoría del tráfico en la red se dirige hacia (o desde) usuarios en los conmutadores de borde hacia servidores en los centros de datos y hacia el cortafuegos para las conexiones de Internet y WAN, también situado en los centros de datos. Con la introducción de la tecnología n, el flujo de datos mostrado más arriba no cambiará. El diseño más habitual para una red WLAN centralizada conecta los puntos de acceso con los conmutadores de acceso, y coloca controladores de movilidad (WLAN) en los centros de datos al frente del núcleo de red: Todo el tráfico que llega por el aire a los puntos de acceso se direcciona a través de túneles seguros hacia el controlador de movilidad y después hacia los centros de datos. Dos partes de esta ruta de datos merecen especial atención: Primero, la conexión al punto de acceso del conmutador LAN de acceso. Mientras que los usuarios de cable pueden haber quedado satisfechos con conexiones Ethernet individuales a 100 Mbps, ahora hay varios usuarios que comparten el mismo punto de acceso y, por lo tanto, el tráfico que se transporte en la parte cableada del punto de acceso será equivalente a la suma de todos los usuarios a los que da servicio, quizás tantos como 5 o 10 al mismo tiempo. Por lo tanto, es importante que la conexión al punto de acceso n sea GE en donde sea posible, porque la conexión 10/100 Base-T puede convertirse en un cuello de botella en el camino. Al seguir el recorrido de los datos partiendo del punto de acceso, el conmutador LAN de borde, el cableado integrado y la capa de distribución de la LAN transportan casi la misma carga de tráfico que antes, así que no Aruba Networks The All-Wireless Workplace Is Now Open For Business 10

12 se prevé la necesidad de una actualización. Al entrar en los centros de datos, los conmutadores y los cables deberían de continuar sin aumentar la carga. Sin embargo, es probable que el controlador de movilidad experimente un aumento en el tráfico considerable en comparación con el tráfico anterior, que depende del número de usuarios y de aplicaciones nuevas del servicio Wi-Fi. En el análisis anterior, los flujos de tráfico siguen una ruta desde los conmutadores de acceso, a través de la capa de distribución, hacia el núcleo de red. En este caso, situar los controladores de movilidad en el núcleo no cambia las rutas de tráfico, por lo que la carga en los vínculos de red no debería resultar afectada. Sin embargo, tal y como han sugerido algunos analistas, hay casos en los que los servidores departamentales se sitúan en el mismo edificio que la gente que los usa, y puede ocasionarse un tráfico importante en el edificio, o incluso en un piso del edificio. Si hay una WLAN centralizada superpuesta a esta red con el controlador de movilidad WLAN en un centro de datos lejano, los flujos de tráfico cambiarán. Los flujos de tráfico dentro de un mismo edificio serán enviados al controlador de movilidad de un centro de datos, y después se reenviarán de nuevo al edificio. Aunque los retrasos que se originen por este ir y venir son poco importantes, puede que aumente la carga de los conmutadores y los enlaces de red, lo que no resulta aconsejable. En estos casos, las arquitecturas de despliegue de WLAN flexibles permiten que un controlador de movilidad en modo esclavo completamente gestionado se sitúe junto a un conmutador LAN de acceso o un conmutador LAN de distribución, que proporcione un punto en que el tráfico se direccione hacia su destino. El modelo de despliegue flexible para campus Aruba ha implementado una jerarquía de arquitecturas de redireccionamiento distribuidas y centralizadas a través de controladores de movilidad por muchos años con excelentes resultados. Como siempre hay excepciones al modelo estándar de arquitectura, ofrecemos el siguiente análisis: 11 The All-Wireless Workplace Is Now Open For Business Aruba Networks

13 Access Access Core Distribution 10/100Mbps 1Gbps 1/10Gbps 1/10Gbps 1/10Gbps.. El plano de gestión, que se usa para la configuración, la supervisón y la generación de alarmas centrales, se implementa con el servidor de gestión de movilidad (un gestor de red) que se conecta por LAN o WLAN a todos los controladores de movilidad (varios miles de controladores en la arquitectura actual de Aruba) de la red. La velocidad del tráfico en este plano es relativamente baja. El aspecto más importante es el punto de gestión único. El plano de gestión se termina en los controladores de movilidad, del mismo modo que en la arquitectura de punto de acceso delgado, los puntos de acceso dependientes se gestionan completamente a través de sus controladores matrices (ver excepciones más abajo); El plano de control, que se usa para la coordinación de RF, WIDS, y para el handover entre controladores de movilidad y puntos de acceso y otras funciones en tiempo real, se configura como una red segura de conexiones entre los controladores de movilidad. Esto permite, por ejemplo, un handover rápido entre los puntos de acceso y los diferentes controladores. El plano de control se extiende desde los controladores de movilidad hasta los puntos de acceso a través de túneles seguros creados en el momento de la activación del punto de acceso; El plano de datos ya se ha expuesto anteriormente. En un campus con enlaces LAN de ancho de banda elevado y con conmutadores de gran capacidad, el modelo estándar sirve para colocar los controladores de movilidad en los centros de datos. Sin embargo, si los patrones de tráfico difieren de los previstos, los controladores de movilidad se deberán colocar en armarios o junto a conmutadores de capa de distribución para permitir que el tráfico interrumpa la ruta hacia el centro de datos y vuelva al acceso. La arquitectura de despliegue flexible de Aruba da cabida a todas estas opciones. Aruba Networks The All-Wireless Workplace Is Now Open For Business 12

14 Access Access Core Distribution 10/100Mbps.. 1Gbps 1/10Gbps 1/10Gbps 1/10Gbps Estimación de la carga del control de movilidad Se ha iniciado una carrera a muerte pues los fabricantes de infraestructura Wi-Fi están ofreciendo controladores WLAN cada vez más potentes. Sin embargo, se han hecho pocos análisis sobre cuánto tráfico procesarán estos titanes en las redes empresariales reales Este debate sugiere dos enfoques: Cuando se va a actualizar una red Wifi existente, basada en los mismos usuarios y aplicaciones, se puede esperar un aumento modesto del tráfico (quizás el doble como regla general), pero no hay una cifra aceptada por todos relativa a los Mbps que cada usuario generaría en dicha red. Para un nuevo despliegue n en el que los usuarios por cable pasan a ser inalámbricos, se debería de tomar la red por cable que ya existe como línea de base, y aquí hay un precedente. Los diseños de LAN por cable usan normalmente un factor de concentración 8x en el conmutador de acceso, y 2x en la capa de distribución. esto quiere decir que por cada conexión de 100 Mbps a un conmutador de borde, la capa de distribución de ese conmutador necesita 12,8 Mbps. Un conmutador de acceso con 48 usuarios que se conectan a 100 Mbps se configuraría con 600 Mbps en el enlace de agregación. En la capa de distribución la situación es más fluida. No obstante, vamos a asumir, por ejemplo, que si la suma de ancho de banda de subida es 12 Gbps, la conexión entre los conmutadores de distribución puede ser 6 Gbps, para un factor de 2. Si seguimos esta regla general para una red n, se puede calcular que el controlador de movilidad del núcleo vería aproximadamente 300 Mbps de tráfico por cada 48 usuarios finales, o una media de 6 Mbps de tráfico por cada usuario aprovisionado en la red. Si se tiene en cuenta que en algún momento hay muchos usuarios no conectados, o inactivos, queda mucho ancho de banda para los usuarios activos, hasta el punto que la red no es un cuello de botella para el rendimiento de una aplicación percibido por el usuario. Si se usa esta regla, un controlador de movilidad con una capacidad de 6 Gbps de tráfico daría servicio a 1000 usuarios. 13 The All-Wireless Workplace Is Now Open For Business Aruba Networks

15 Consideraciones sobre el tráfico WAN y el modelo de despliegue flexible En la sección anterior se exponían los requisitos de un entorno campus, que se caracteriza por un ancho de banda elevado y enlaces a corta distancia. Muchas empresas disponen de un campus, pero a menudo necesitan conectar ubicaciones a través de WAN o Internet; y puede haber motivos de preocupación en cuanto al ancho de banda, al retardo de la transmisión y a la fiabilidad. La arquitectura de despliegue flexible también proporciona soluciones para estos retos. WAN Links 10/100Mbps 1Gbps 1/100Mbps 1Gbps 10/100Mbps Si las ubicaciones son lo bastante grandes como para necesitar un controlador de movilidad in situ, se sugiere el modelo mostrado arriba. En cada sitio se colocan puntos de acceso y un controlador de movilidad (o una red de controladores), terminando el plano de control. El sistema de gestión de movilidad proporciona gestión centralizada. Los patrones de tráfico del camino de datos no cambian de los de la red por cable. Sitios conectados por Internet y el modelo de despliegue flexible Los sitios pequeños, que sólo necesitan unos pocos puntos de acceso o un punto de acceso único, constituyen un caso especial pero no por ello poco importante. Para estos sitios, tipificados por la sucursal o la oficina doméstica y a los que se da servicio desde un único punto de acceso, Aruba ha diseñado una solución conocida como punto de acceso remoto que utiliza un arquitectura de redireccionamiento por túnel partido. Un punto de acceso remoto configura un túnel de capa 3 seguro desde Internet a su controlador matriz, y puede operar como un punto de acceso ligero normal. Sin embargo, muchas sucursales tienen servidores e impresoras locales, y buena parte del tráfico puede ser destinado para Internet y no para los servicios corporativos: como el ancho de banda WAN es limitado, parece natural no derivar todo el tráfico al controlador de movilidad más alejado, sino pasarlo a una LAN local o directamente al ISP. Para esta aplicación, Aruba ha diseñado hace algún tiempo una solución de derivación de túnel que permite que el tráfico se divida directamente desde el punto de acceso, ya sea hacia la conexión LAN local o un enlace Aruba Networks The All-Wireless Workplace Is Now Open For Business 14

16 directo a Internet, mientras que el tráfico corporativo se deriva a través del túnel seguro a la ubicación central de la manera habitual. Esta función de punto de acceso remoto permite configuraciones similares a los que han lanzado los distribuidores de infraestructura WLAN de la competencia: el tráfico a nivel de datos se puede desviar desde el punto de acceso a la conexión LAN directamente sin tener que enviarlo al controlador de movilidad. Corporate traffic Internet traffic Local traffic Aruba considera que esta topología es útil para las oficinas remotas, tal y como se muestra arriba, pero no resulta ventajosa para una instalación LAN en una oficina más grande. De hecho, se puede ver como un retorno a la arquitectura de punto de acceso inteligente donde, por ejemplo, las VLAN se deben configurar en cada conmutador conectado a los puntos de acceso en vez de configurarlas sólo en la ubicación del controlador de movilidad. 15 The All-Wireless Workplace Is Now Open For Business Aruba Networks

17 La característica fundamental de la solución de Aruba es su flexibilidad: el plano de datos se puede dividir después del punto de acceso o después de cada controlador de movilidad según dicten los patrones de tráfico. De todas formas, la gestión de red subyacente y el motor de políticas de seguridad nunca cambian con independencia del modelo de redireccionamiento seleccionado. Estrategias de implementación y migración Aunque la tecnología n para empresas es todavía poco madura, las últimas experiencias le permiten a Aruba hacer recomendaciones más detalladas sobre las estrategias de migración. Aunque algunas de las consideraciones expuestas son generales y aplicables a cualquier distribuidor de infraestructura Wi-Fi, otras sólo son aplicables a funciones y características exclusivas de Aruba. Clientes Wi-Fi En primer lugar hablemos un poco de los clientes, pues una migración de infraestructura sin clientes con capacidades n ofrecerá pocas mejoras en el rendimiento o fiabilidad. El cliente Wi-Fi más común es el ordenador portátil. La mayor parte de los PCs de empresa disponen tarjetas Wifi integrales y lo principales proveedores de PCs ya han añadido n a muchos PCs de consumo y a otros de empresa más potentes. Al comprar nuevos PCs, la empresas deberían asegurar de que están certificados para el borrdor-n, y que disponen, al menos de dos antennas y dos secuencias espaciales. La mayoría de las compañías han implementado programas de actualización, por lo que en 2 o 3 años gran parte de los PC tendrán capacidades n. Sin embargo, no hay que olvidar que una pequeña parte de clientes que no han migrado a n afectarán al rendimiento de la red, forzando a la red a utilizar estándares anteriores mientras haya clientes a/b/g.. Una alternativa es comprar tarjetas n para PCs existentes. Esto proporcionará un rendimiento satisfactorio, evitando el modo antiguo, pero siendo menos capaz que el modo n integrado ya que es más complicado montar varias antenas en una tarjeta pequeña con lo que el rendimiento MIMO no será. Muchas organizaciones son compatibles con una variedad de clientes Wi-Fi en sus redes. En las empresas de distribución y fabricación, los escáneres de código de barra inalámbricos son habituales, y el uso de voz sobre Wi-Fi mediante teléfonos Wi-Fi de modo sencillo y teléfonos Wi-Fi o celulares de modo dual está bastante extendido. Es poco probable que los diseñadores de estos productos adopten la tecnología n pronto. Los proveedores de dispositivos harán frente a los mismos retos de tamaño físico, consumo de energía y coste que los fabricantes de puntos de acceso, pero a diferencia de los proveedores de infraestructuras, es poco probable que impongan una prima en el precio por la funcionalidad. En efecto, los proveedores de teléfonos Wi-Fi han pasado de b a g el año pasado aproximadamente, y todavía hay muy pocos dispositivos con capacidades a integradas en el mercado. Así pues, en la mayoría de empresas, se necesitará dar servicio a clientes a/b/g durante muchos años todavía. Esto no es un problema insalvable ya que la tecnología n incorpora muchas características de compatibilidad con estándares anteriores. Sin embargo, esto implica que el rendimiento será algo inferior al prometido, y que no se puede aumentar la distancia entre los puntos de acceso, pues los puntos de acceso n sólo tienen mayor alcance (conforme al Draft2.0 y sin formadores de haces) cuando los utiliza un cliente n. Esto simplifica de muchas maneras los programas de planificación y de migración puesto que se usan las mismas reglas de planificación de RF y las mismas ubicaciones de puntos de acceso que en redes a/b/g. Aruba Networks The All-Wireless Workplace Is Now Open For Business 16

18 Migración desde la tecnología a/b/g hasta la n Las empresas que ya tienen servicio de Wi-Fi pueden elegir entre varias estrategias de migración al pasar a n: Sustitución total de la red. Si el objetivo es proporcionar cobertura n en todas partes en un solo cambio, es posible reemplazar uno a uno los puntos de acceso actuales por puntos de acceso n. Si consideramos que la red anterior ofrecía cobertura b/g y a, se deben usar puntos de acceso n de radio dual. No se necesitan cables nuevos: cada punto de acceso se alimentará mediante Ethernet, y si se usa 802.3af PoE, los puntos de acceso de Aruba sabrán sacarle partido. Si fuera posible, la conexión LAN se debe actualizar a GE para dar cabida a los valores más altos de velocidad de datos disponibles con n. Los puntos de acceso se configurarán casi con certeza en modo mixto, puesto que habrá clientes no n todavía; Sustitución puntual. Es una variante del esquema anterior en la que sólo algunos puntos de acceso se actualizan por razones de presupuesto o de patrones de tráfico locales. Se pueden aplicar las mismas consideraciones: quitar los puntos de acceso antiguos, usar el mismo cableado y PoE, y cuando se cambie un AP 65 de Aruba, utilizar el mismo soporte de montaje. el nuevo punto de acceso operará en modo mixto, y los clientes nuevos podrán hacer uso del modo n si están asociados a él. Capa n. En el caso de que sean de Aruba, los puntos de acceso antiguos se pueden gestionar como parte de una red mixta, por lo que es posible dejarlos en el mismo sitio y desplegar nuevos puntos de acceso n en todas las ubicaciones o solamente en las partes de la red donde se necesite un mejor rendimiento. Es probable que se necesite cableado para los puntos de acceso nuevos y nuevos puertos para el conmutador de la LAN. Lo más normal sería que los puntos de acceso n (que pueden ser de radio simple) operaran en la banda de 5Ghz, y en modo sólo n, es decir, que sólo aceptarán conexiones desde clientes n (los clientes de tecnologías anteriores usarán los puntos de acceso que ya existían). 17 The All-Wireless Workplace Is Now Open For Business Aruba Networks

19 Hay otros aspectos que tener en cuenta cuando se planifica una migración a n: Estrategia en la banda de los 5 GHZ. Como la banda de 5 GHz es compatible con 20 canales de 40 MHz cada uno, Aruba recomienda usar canales de 40 MHz para n. Esto permite la operación cuando son mezclados con los antiguos puntos de acceso a, porque hay muchos canales disponibles. Los administradores de red deben asegurarse de que las herramientas de planificación RF son compatibles con canales de 20 MHz y 40MHz; Estrategia en la banda de los 2.4 GHZ. Existen algunas discrepancias en cuanto a la utilidad de n en la banda de 2,4 GHz, puesto que hay sólo 3 canales no solapables, y los canales que se usan habitualmente no son continuos, lo que los hace incompatibles con un modo mixto de 20/40 MHz que usa n. Aruba recomienda el uso de n con 2,4 GHz, pero con canales de 20 MHz porque esta disposición proporciona todas las ventajas de n, incluyendo MIMO, velocidades de transferencia de datos más altas y varias mejoras MAC, a la vez que permite que los nuevos puntos de acceso operen en los 3 o 4 canales del plan de RF existente. El funcionamiento en modo mixto será útil si hay clientes de tecnologías anteriores; Actualización Gigabit Ethernet en el acceso. Como ya se ha mencionado anteriormente, una migración a n expone a la conexión de los conmutadores LAN de acceso a una limitación potencial de la transferencia de información en el plano de datos (efecto cuello de botella). Si el rendimiento es el objetivo final, por ejemplo a causa de la necesidad de realizar envíos masivos de video, y especialmente si es probable que haya varios usuarios simultáneos que consuman mucho ancho de banda en una célula y se utilizan puntos de acceso de radio dual, es necesario planear esta actualización. Patrones de tráfico y capacidad de la LAN. Aunque se podría tomar en consideración la red por cable, la argumentación anterior muestra que no es probable que se necesiten actualizaciones. Sin embargo, un análisis de los patrones de tráfico identificará las ubicaciones óptimas para los controladores de movilidad y dará pistas sobre la capacidad de tráfico que se necesita. Los controles de movilidad de Aruba tienen límites independientes para el número de puntos de acceso, el número de usuarios asociados y la capacidad de tráfico del cortafuegos y cifrado: sólo se requieren simples cálculos para probar los diseños en relación con estos límites; Resistencia. Esto se consigue a través de la redundancia a distintos niveles. Cada punto de acceso se puede conectar a cables Ethernet duales, pero la mayoría de la redes se basan en algoritmos de gestión de Aruba Networks The All-Wireless Workplace Is Now Open For Business 18

20 RF automáticos (el de Aruba se llama Adaptive Radio Management o ARM, que significa gestión de radio adaptativa ) para expandir la cobertura de las células colindantes en el caso de que falle un punto de acceso. Los controladores de movilidad se pueden configurar para redundancia, ya sea con módulos en un chasis o utilizando el protocolo VRRP entre los controladores n no introduce nuevas dimensiones a la elasticidad de la red. La siguiente tabla ofrece una guía para varios elementos susceptibles de ser actualizados como parte de un proyecto para añadir n a una instalación de Aruba actual. Funcionamiento Fase Evento desencadenante Instalar puntos de acceso 11n Inicial Tantos como se necesiten para la cobertura n: sustituir los puntos de acceso existentes o mezclarlos. Actualizar el software del Inicial software para n en el controlador de movilidad actual controlador de movilidad Mejorar PoE para los puntos de acceso Aplazar Los puntos de acceso de Aruba para n operan con 802.3af PoE: se puede necesitar alimentarlo localmente si el Reemplazar los cables de los puntos de acceso (para GE) Mejorar el conmutador de borde (para GE) Controladores de movilidad nuevos o más grandes Aplazar Aplazar No hasta que lo requiera el tráfico PoE es insuficiente. Evitar esta mejora a no ser que los cables actuales sean largos o de baja calidad. Evitar esta mejora a no ser que el tráfico aumente y se limite la capacidad de transferencia de información de los puntos de acceso. Aún en ese supuesto, se puede solucionar desplegando más puntos de acceso en células más pequeñas. Supervise el tráfico real cuando cambien los patrones de tráfico: no es necesario a no ser que el uso de la red inalámbrica aumente considerablemente. Sitios completamente n Cuando en un sitio nuevo se van a instalar puntos de acceso n, y sólo hay clientes n, la distancia entre puntos de acceso puede aumentar, lo que permite a un número más bajor de puntos de acceso dar servicio a un edificio concreto, y ahorrar en capital y en instalación. Una buena herramienta de planificación de RF debería integrar funciones para este tipo de instalaciones, y en la práctica es de esperar que se cubra la misma área con el 50% o el 75% de puntos de acceso de una instalación a/g. Sin embargo, esto dependerá de si todos los clientes tienen dos antenas y son compatibles con 2 secuencias espaciales, y las cuestiones de capacidad pueden implicar la creación de células más pequeñas, incluso para n. En este entorno, sería posible utilizar puntos de acceso de radio simple para canales de 40 MHz en la banda de 5 GHz, lo que proporciona un diseño RF muy limpio en una banda con poca interferencia. Evidentemente, otras cuestiones como la cobertura WIDS pueden implicar el uso de puntos de acceso de radio dual, aunque la sólo se utilice la banda de 5 GHz para el tráfico. 19 The All-Wireless Workplace Is Now Open For Business Aruba Networks

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