Bewährte Verfahren für die Platzierung von Access Points und Planung der Kanalnutzung

Gilt für: WatchGuard Cloud-verwaltete Access Points (AP130, AP330, AP332CR, AP430CR, AP432)

In diesem Abschnitt entscheiden Sie, wo Sie die Access Points platzieren und welche WLAN-Kanäle Sie in Ihrer Bereitstellung verwenden.

Über Signalstärke und Rauschpegel des WLAN-Signals

Berücksichtigen Sie bei der Installation Ihrer WatchGuard-Access Points diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass alle Benutzer in Ihrer Umgebung ein starkes WLAN-Signal empfangen.

Signalstärke

Die Signalstärke ist der Signalleistungspegel eines WLAN-Signals, der von dem WLAN-Client empfangen wird.

  • Eine hohe Signalstärke sorgt für zuverlässigere Verbindungen und höhere Geschwindigkeiten.
  • Die Signalstärke wird im Format dBm (0 bis -100) dargestellt. Dies ist das Leistungsverhältnis in Dezibel (dB) der gemessenen Leistung, bezogen auf ein Milliwatt.
  • Je näher der Wert bei 0 liegt, desto stärker ist das Signal. Zum Beispiel ist -41 dBm ein stärkeres Signal als -61 dBm.

Rauschpegel

Der Rauschpegel gibt die Höhe des Hintergrundrauschens in Ihrer Umgebung an.

  • Wenn der Rauschpegel zu hoch ist, kann er die Stärke und Performance Ihres WLAN-Signals verschlechtern.
  • Der Rauschpegel wird in dBm gemessen (0 bis -100). Dies ist das Leistungsverhältnis in Dezibel (dB) der gemessenen Leistung, bezogen auf ein Milliwatt.
  • Je näher der Wert an 0 liegt, desto höher ist der Rauschpegel.
  • Negative Werte bedeuten ein geringeres Hintergrundrauschen.  Beispielsweise bedeutet -96 dBm ein geringeres Rauschpegel als -20 dBm.

Signal-Rausch-Abstand

Der Signal-Rausch-Abstand (SNR) ist das Verhältnis von Signalstärke zu Rauschpegel.

  • Dieser Wert wird in Dezibel (dB) angegeben.
  • Im Allgemeinen sollte Ihr Signal-Rausch-Abstand +25 dB oder höher betragen. Werte unterhalb von +25 dB führen zu schlechter Leistung und niedriger Geschwindigkeit.

Zum Beispiel:

  • Wenn Sie eine Signalstärke von -41 dBm und einen Rauschpegel von -50 dBm haben, führt dies zu einem Signal-Rausch-Abstand von +9 dB.
  • Wenn Sie eine Signalstärke von -41 dBm und einen Rauschpegel von -96 dBm haben, führt dies zu einem Signal-Rausch-Abstand von +55 dB.

HF-Störungen

WLAN- oder nicht-WLAN-bedingte Störungen können die Performance von WLAN-Netzwerken stark beeinträchtigen. Zur Optimierung der Performance Ihres WLAN-Netzwerks müssen Sie Störquellen erkennen, orten und vermeiden können. Zur Identifizierung von Störquellen können Sie vor der Installation und nach der Bereitstellung eine Spektralanalyse durchführen.

WLAN-Störquellen

  • Personal Hotspots
  • Clients mit Fehlfunktion
  • Schlecht geplantes oder konfiguriertes WLAN-Netzwerk
  • Nahe gelegene Access Points und Clients, die nicht zu Ihrem Netzwerk gehören

Nicht-WLAN-Störquellen

  • Controller für Videospiele
  • Mikrowellengeräte
  • Überwachungskameras
  • ZigBee-Geräte
  • Kabellose Telefone
  • Bluetooth-Geräte

Theoretische WLAN-Ausleuchtung

Nutzen Sie für die theoretische WLAN-Ausleuchtung eine Software zur Planung der Access Point-Platzierung, um daraus die Abdeckung und Kapazität abzuleiten. Um die Einrichtung des Netzwerks zu erleichtern, können Sie mit einer Planungsanwendung für die WLAN-Ausleuchtung einen Plan mit der empfohlenen Positionierung der Access Points und Kanalnutzung aufstellen, einschließlich Abdeckung, Signal-Rausch-Abstand und Informationen zu Störungen.

Für eine korrekte Kapazitätsplanung müssen Sie Angaben bezüglich der folgenden Faktoren machen:

  • Angabe von Clienttypen und -menge (derzeitige Verwendung und erwartetes Wachstum)
  • Angabe von Anwendungen (derzeitige Verwendung und erwartetes Wachstum) und Streaming-Medien-Anforderungen
  • Auslegung für Kapazität und Abdeckung
  • Verwendung hochwertiger Etagenpläne
  • Angabe eines präzisen Maßstabs für den Etagenplan
  • Berücksichtigung möglicher HF-Einstrahlungen aus anderen Etagen

WatchGuard bietet Partnern einen Fragebogen zu Wi-Fi-Anforderungen von Kunden zur Unterstützung beim Erstellen einer theoretischen WLAN-Ausleuchtung. Für weitere Informationen melden Sie sich bei Ihrem Partnerkonto auf der WatchGuard-Website an und gehen Sie zu Produkt > Vertrieb Secure Wi-Fi.

Weitere Informationen finden Sie unter WatchGuard WLAN-Ausleuchtung.

Innenraum-Dämpfungsreferenz

Um eine korrekte theoretische WLAN-Ausleuchtung sicherzustellen, messen Sie die tatsächlichen Dämpfungswerte für Hindernisse innerhalb des Bereitstellungsbereichs. Sie können diese Dämpfungswerte in Ihrer WLAN-Ausleuchtung nutzen. Zum Messen von Dämpfungswerten müssen Sie einen Access Point und ein Smartphone mit einer Anwendung wie WiFi Analyzer verwenden.

Zur Messung überprüfen Sie die vom Client erkannte Signalstärke, wenn Client und Access Point in Sichtverbindung (LoS) 5 Meter voneinander entfernt sind. Überprüfen Sie die Signalstärke erneut mit derselben Entfernung mit dem Hindernis zwischen Access Point und Smartphone.

Der Unterschied zwischen der Messung in Sichtverbindung (LoS) und der zweiten Messung ist das Maß der Dämpfung für das Hindernis. Die erlangten Dämpfungswerte können die Genauigkeit Ihrer theoretischen WLAN-Ausleuchtung verbessern.

Beispielmessungen:

  • Sichtverbindung in 5 Meter Entfernung = -54 dBm
  • Hinter Hindernis in 5 Meter Entfernung = -57 dBm
  • Dämpfung durch Hindernis = 3 dB

Diese Tabelle zeigt die geschätzten Dämpfungswerte für übliche Materialien in typischen Bereitstellungen. Beachten Sie die Streuung und Schwankung der Dämpfung bei bestimmten Materialarten (beispielsweise Zement- und Ziegelwand +/- 10 dB). Präzise Dämpfungswerte führen zu einer genaueren theoretischen WLAN-Ausleuchtung.

Geschätzte Dämpfung

 

Geschätzte Dämpfung bei 2,4 GHz

Geschätzte Dämpfung bei 5 GHz

Stahltür

16 dB (+/- 3 dB)

28 dB (+/- 3 dB)

Zement- oder Ziegelwand

12 dB (+/- 6 dB)

20 dB (+/- 10 dB)

Beschichtete oder Zweifach-Verglasung

12 dB (+/- 1 dB)

20 dB (+/- 1 dB)

Arbeitsnischenwand

4 dB (+/- 1 dB)

6 dB (+/- 2 dB)

Holztür

4 dB (+/- 1 dB)

6 dB (+/- 1 dB)

Glas oder Fenster (nicht getönt)

3 dB (+/- 1 dB)

7 dB (+/- 1 dB)

Rigipswand (Innenräume)

3 dB (+/- 1 dB)

4 dB (+/- 1 dB)

Deckenplatten, Vorhänge, Jalousien

1 dB (+/- 0,5 dB)

2 dB (+/- 1 dB)

10er- und 3er-Richtlinie

Sie können die Leistung mittels verschiedener Faktoren erhöhen oder verringern, wie Antennengewinn oder Dämpfungsverlust aufgrund der Distanz zwischen Access Points und Clients.

  • Wenn Sie -3 dB verlieren, verlieren Sie die Hälfte Ihrer ursprünglichen Leistung
  • Wenn Sie +3 dB gewinnen, gewinnen Sie das Doppelte Ihrer ursprünglichen Leistung
  • Wenn Sie -10 dB verlieren, ist dies 1/10 Ihrer ursprünglichen Leistung
  • Wenn Sie +10dB gewinnen, haben Sie das Zehnfache Ihrer ursprünglichen Leistung

Kanalplan für 2,4 GHz und 5 GHz

Erstellen Sie einen Kanalplan, damit benachbarte APs nicht dieselben Frequenzen benutzen. Dies minimiert die Gleichkanalstörung, da APs nicht denselben Kanal nutzen.

  • In den USA und vielen anderen Regionen stehen für das 5-GHz-Band ohne DFS nur 4 überlappungsfreie 40-MHz Kanäle zur Verfügung, und mit DFS 12 überlappungsfreie Kanäle.
  • Ohne DFS stehen 2 überlappungsfreie 80-MHz Kanäle zur Verfügung, und mit DFS 6 überlappungsfreie Kanäle.
  • Auf dem 2,4-GHz-Band sind die Kanäle 1, 6 und 11 die einzigen überlappungsfreien Kanäle.

Selbst ohne DFS gibt es viel mehr 5-GHz-Kanäle als 2,4-GHz-Kanäle. Dies bedeutet, dass die Access Points mit hoher Wahrscheinlichkeit nachteilige Gleichkanalstörungen im 2,4-GHz-Band erzeugen, wenn sowohl 5-GHz- als auch 2,4-GHz-Sender auf allen Access Points in einem kapazitätsoptimierten Netzwerk aktiv sind.

Ein weiterer Faktor ist der größere Abdeckungsbereich von 2,4-GHz-Frequenzen im Vergleich zu 5 GHz-Frequenzen. Um die Menge der selbst induzierten Gleichkanalstörungen im 2,4-GHz-Band zu minimieren, empfehlen wir Ihnen, die 2,4-GHz-Sender auf einigen der bereitgestellten Access Points zu deaktivieren.

Bewährte Verfahren für die Montage von Access Points

WatchGuard-Access Points für die Nutzung in Innenräumen werden normalerweise an Wänden oder Decken befestigt. Access Points für den Außenbereich werden normalerweise an Wänden oder Pfosten befestigt.

Wandmontage

Obwohl mehr Access Points an der Decke montiert werden, sind wandmontierte Access Points ebenfalls für die meisten Räume geeignet. Wandmontierte Access Points finden sich auch in großen Räumen, wie Hörsälen, in denen eine Deckenmontage aufgrund der Deckenhöhe oder Zugänglichkeit weniger praktisch ist. Bei einer Wandmontage von Access Points sind die Antennendiagramme, einschließlich der Rückkeulen, für die von Ihnen bereitgestellten Gerätemodelle zu berücksichtigen.

Diagram of AP placement to avoid obstacles

Deckenmontage

Die meisten WLAN-Netzgeräte werden an der Decke montiert. Wenn Sie Access Points an einer Decke befestigen, ist es besser, die Access Points unterhalb der Decke zu montieren. Verbergen Sie Access Points aus ästhetischen oder Sicherheitsgründen nicht in einer abgehängten Decke. Der Deckenbereich kann Metallbauteile, wie Rohre oder Schächte beinhalten, die HF-Übertragungen abschwächen können.

Diagram of AP placement with distance from obstructions

Nähe zu Konstruktionen und elektrische Störungen

Die folgenden Faktoren können die Zuverlässigkeit und Performance des WLAN-Netzwerks beeinträchtigen:

  • Physische Hindernisse, die Funkübertragungen beeinträchtigen können
  • HF-Störungen (RFI) von elektronischen Geräten und anderen Funkquellen
  • Elektromagnetische Störungen (EMI) durch Leuchtstofflampen, E-Motoren und Haushaltsgeräte
  • Falsche Platzierung von Access Point-Antennen
  • Ungeeignete Antennenwahl
  • Entfernungen zwischen Access Points und Clients

Access Point-Platzierung

Für eine vollständige Abdeckung und um sicherzustellen, dass alle Clients in Ihrer Umgebung ein starkes WLAN-Signal empfangen, beachten Sie die folgenden Leitlinien für den Ort und die Platzierung Ihrer WatchGuard-Access Points:

  • Platzieren Sie Ihre Access Points an einem zentralen Ort, möglichst weit weg von Ecken, Wänden oder anderen physischen Hindernissen, um eine maximale Signalabdeckung zu bieten.
  • Installieren Sie Ihre Access Points an einem hohen Ort, um insgesamt die beste Signalstärke und den besten Empfang für die optimale Performance Ihres WLAN-Netzwerk zu bieten. Im Allgemein kann ein Access Point einen Bereich von ca. 185 m² abdecken, je nach physischer Umgebung und ausgestrahlter Störungen.
  • Achten Sie darauf, dass Sie keinen Access Point in der Nähe von elektronischen Geräten installieren, die das Signal stören könnten, wie Fernseher, Mikrowellenherde, kabellose Telefone, Klimaanlagen, Ventilatoren oder andere Arten von Geräten, die eine Signalstörung verursachen können.

Diagram of AP placement

  • Wenn Sie mehrere Access Points installieren, achten Sie darauf, zwischen diesen ausreichend Platz zu lassen, um die maximale Abdeckung für den Verfügbarkeitsbereich Ihres WLAN-Netzwerks zu erreichen.
  • Sie können die Platzierung von Access Points für die WLAN-Abdeckung über viele Etagen staffeln, um sowohl den vertikalen als auch horizontalen Raum abzudecken.

Diagram of AP placement on multiple floors