Antenne, polarizzazione, MIMO e MCS: scegliere e puntare le radio WISP
Tipi di antenna (omni, settoriale, parabola), guadagno e apertura, polarizzazione orizzontale/verticale e dual-slant, catene MIMO (2x2/3x3) e tabella MCS: come si traducono in throughput reale e come ottimizzare il puntamento.
L'antenna è metà del link. Una radio mediocre con una buona antenna ben puntata batte una radio ottima con un'antenna sbagliata. Per progettare bene servono tre concetti: tipo/guadagno dell'antenna, polarizzazione e MIMO (più flussi spaziali = più velocità a parità di canale).
Tipi di antenna
| Tipo | Guadagno tipico | Apertura (beamwidth) | Uso |
|---|---|---|---|
| Omnidirezionale | 5–12 dBi | 360° orizzontale | Copertura ampia ravvicinata, bassa densità |
| Settoriale | 14–20 dBi | 60°/90°/120° | BTS PtMP: si combinano più settori a coprire 360° |
| Parabola / dish | 24–34 dBi | 3°–8° | PtP a lunga distanza, alto guadagno |
| Yagi / pannello | 12–19 dBi | 20°–40° | CPE direttivi, link medi |
Più alto è il guadagno, più stretto è il fascio: una parabola da 30 dBi ha un'apertura di pochi gradi e va puntata con precisione. Un'antenna omni copre 360° ma 'spalma' la potenza e ha guadagno basso: ottima vicino alla torre, inutile per coprire un cliente a 12 km.
Polarizzazione
- La polarizzazione è l'orientamento del campo elettromagnetico: verticale (V), orizzontale (H) o ±45° (dual-slant).
- AP e CPE DEVONO avere la stessa polarizzazione: un mismatch V↔H costa ~20 dB (link quasi morto).
- Su un PtMP, puoi usare la polarizzazione per ISOLARE settori adiacenti che riusano lo stesso canale (uno in V, l'altro in H).
- Le radio MIMO 2x2 usano DUE polarizzazioni (dual-pol) per trasmettere due flussi indipendenti sullo stesso canale.
MIMO: 2x2, 3x3 e flussi spaziali
MIMO (Multiple-In Multiple-Out) usa più catene radio (chain) e più antenne per inviare flussi spaziali paralleli. Una radio 2x2 raddoppia il throughput rispetto a 1x1 (sfruttando dual-polarization), una 3x3 lo triplica — a patto che la propagazione e il segnale lo permettano su tutte le catene.
/interface/wireless monitor wlan1 once # signal-strength riporta il segnale per ciascuna catena, es: # signal-strength: -58dBm@5300MHz # signal-strength-ch0: -60dBm # signal-strength-ch1: -59dBm # Le catene devono essere bilanciate: una catena -58 e l'altra -80 # indica un'antenna scollegata o una polarizzazione disallineata -> niente MIMO! # Impostare quali catene usare in TX/RX (es. 2x2) /interface/wireless set wlan1 tx-chains=0,1 rx-chains=0,1
MCS: la scala che lega SNR a velocità
L'MCS (Modulation and Coding Scheme) è l'indice che la radio sceglie automaticamente in base all'SNR: più alto l'SNR, più alta la modulazione (da BPSK a 256-QAM) e più alta la velocità. È per questo che migliorare il segnale e ridurre il rumore aumenta direttamente il throughput.
| MCS | Modulazione | SNR minimo | Rate (20 MHz, GI lungo) |
|---|---|---|---|
| MCS0 | BPSK 1/2 | ~5 dB | 6,5 Mbps |
| MCS2 | QPSK 3/4 | ~11 dB | 19,5 Mbps |
| MCS4 | 16-QAM 3/4 | ~18 dB | 39 Mbps |
| MCS5 | 64-QAM 2/3 | ~22 dB | 52 Mbps |
| MCS7 | 64-QAM 5/6 | ~28 dB | 65 Mbps |
- Con 802.11ac (VHT) si aggiunge il 256-QAM (MCS8/9) che richiede SNR ancora più alto (~30–34 dB).
- Throughput reale = MCS × n° flussi spaziali × (channel width / 20 MHz), meno l'overhead di protocollo.
- Forzare un MCS alto con SNR insufficiente NON aumenta la velocità: causa ritrasmissioni e la fa crollare. Lascia che la radio adatti il rate (rate auto).
Workflow di puntamento dell'antenna
- Punta prima in azimut (orizzontale) cercando il picco di segnale, poi rifinisci in elevazione.
- Usa
/interface wireless aligno lo strumentomonitorper leggere il segnale in tempo reale durante il puntamento. - Cerca il MASSIMO segnale su ENTRAMBE le catene, non solo su una.
- Verifica che il segnale finale sia coerente col link budget previsto: se è 10 dB sotto le attese, hai un problema (Fresnel ostruita, polarizzazione, cavo).
- Blocca i bulloni solo dopo aver confermato SNR e CCQ stabili per qualche minuto.
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