UBIQUITI | Cómo configurar un enlace punto a punto correctamente
- Configuración correcta de un enlace Punto a Punto (PtP) en airMAX
Titulo: Ubiquiti | airMAX | Enlace Punto a Punto | Guía de Configuración | Radio airMAX | PtP | airOS
Marca: Ubiquiti
Tecnología: airMAX
Subtecnología: Enlace Punto a Punto (PtP)
Tipo de artículo: Configuración
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 15 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: 2 radios airMAX, adaptadores PoE, cable Ethernet blindado, navegador web, airOS
Tags: ubiquiti, airmax, ptp, punto a punto, enlace inalámbrico, airOS, alineación, frecuencia, ancho de canal, RSSI, CCQ
Posibles Fallos:
El enlace inalámbrico no establece conexión
Baja calidad o inestabilidad del enlace
Throughput inferior al esperado
Alta latencia
Pérdida de paquetes
Desconexiones intermitentes
Diferencia considerable entre las cadenas de señal
Interferencia en la frecuencia utilizada
Saturación del receptor por exceso de potencia
Equipos configurados en modos inalámbricos incorrectos
Causas Probables:
Falta de línea de vista entre ambos radios
Obstrucción de la zona de Fresnel
Alineación incorrecta de las antenas
Frecuencia saturada o con interferencia
Ancho de canal inadecuado
Potencia de transmisión demasiado alta o demasiado baja
Configuración diferente entre ambos radios
Modo inalámbrico incorrecto
Configuración de seguridad diferente entre AP y Station
Diferente SSID o parámetros inalámbricos
Mala calidad del cableado Ethernet
Falta de puesta a tierra en instalaciones exteriores
Paso a paso de solución:
Un enlace inalámbrico Punto a Punto (PtP) permite comunicar dos ubicaciones mediante radios direccionales, creando un puente inalámbrico entre ambas redes.
En equipos airMAX de Ubiquiti, uno de los radios trabaja como Access Point PTP y el segundo como Station PTP. airOS 8 incluye específicamente estos dos modos de operación.
Para obtener un enlace estable no basta con que ambos radios se conecten. Es necesario realizar correctamente la planificación, selección de frecuencia, ancho de canal, potencia, alineación y validación del rendimiento.
Causa probable
Cuando un enlace PtP presenta baja velocidad, pérdida de paquetes o desconexiones, normalmente existe uno o varios de los siguientes problemas:
Mala alineación
Frecuencia con interferencia
Zona de Fresnel obstruida
Exceso de potencia de transmisión
Diferencia considerable entre las cadenas de señal
Canal demasiado ancho para las condiciones del espectro
Configuración diferente entre los radios
Problemas en cableado o alimentación PoE
Distancia o características del enlace mal consideradas
El objetivo de una correcta configuración es conseguir un enlace con señal estable, buena modulación, baja interferencia y suficiente capacidad para transportar el tráfico requerido.
Paso a paso de solución (Configuración de enlace Punto a Punto)
1. Planificar el enlace
Antes de instalar los radios se debe verificar:
Distancia entre ambos puntos
Altura disponible para instalación
Línea de vista
Obstáculos existentes
Zona de Fresnel
Banda de frecuencia disponible
Capacidad requerida por el enlace
Ejemplo:
Sitio A
Internet / Red principal
↓
Switch
↓
Radio airMAX
↓
Enlace inalámbrico PtP
↓
Radio airMAX
↓
Switch
↓
Cámaras / NVR / computadoras / red remota
2. Instalar correctamente los radios
Colocar ambos radios firmemente en poste o estructura.
Orientarlos aproximadamente uno hacia el otro.
Evitar obstáculos como:
Edificios
Árboles
Torres
Estructuras metálicas
Cambios importantes de terreno
Para instalaciones exteriores, utilizar cable Ethernet blindado y una correcta puesta a tierra.
Ubiquiti especifica para equipos como Rocket5ac PtP el uso de cableado Ethernet blindado categoría 5 o superior, conectado apropiadamente a tierra.
3. Conectar alimentación y red
Conectar cada radio de acuerdo con su método de alimentación PoE.
Ejemplo:
Radio airMAX
↓
Puerto POE del inyector
↓
Inyector PoE
↓
Puerto LAN
↓
Switch / computadora / router
Verificar que el modelo de radio y el inyector PoE utilizado sean eléctricamente compatibles.
4. Acceder a airOS
Conectar una computadora al radio.
Configurar temporalmente la computadora dentro de la misma subred de administración.
Abrir un navegador web.
Ingresar a la dirección IP del radio.
Introducir las credenciales correspondientes.
En equipos airOS 8 con configuración inicial tradicional, Ubiquiti documenta el acceso mediante:
utilizando previamente una dirección de la computadora dentro de la red 192.168.1.x.
5. Configurar el primer radio como Access Point PTP
En el radio ubicado en el sitio principal:
Ir a:
Wireless
Configurar:
Wireless Mode: Access Point PTP
SSID: Nombre único para el enlace
Country: País correspondiente
Channel Width: Ancho de canal requerido
Frequency: Frecuencia seleccionada
Security: Habilitar seguridad
Password: Contraseña segura
Ejemplo:
Wireless Mode: Access Point PTP
SSID: ENLACE-TVC-01
Channel Width: 30 MHz
Frequency: Canal previamente analizado
Security: WPA2-AES
El nombre y contraseña deben coincidir con la configuración de la estación.
6. Configurar el segundo radio como Station PTP
Ingresar al segundo radio.
Ir a:
Wireless
Seleccionar:
Wireless Mode → Station PTP
Posteriormente:
Buscar el SSID creado en el Access Point.
Seleccionar la red.
Configurar la misma seguridad.
Introducir la contraseña.
Verificar que el ancho de canal sea compatible.
airOS permite realizar un Scan para localizar las redes disponibles y seleccionar el AP correspondiente. También permite utilizar Lock to AP para asociar la estación con una dirección MAC específica del AP.
7. Configurar el enlace como Bridge
Cuando el objetivo es extender una red Ethernet entre dos sitios, normalmente se utilizará:
Network Mode → Bridge
Conceptualmente:
LAN Sitio A
↓
Radio AP
)))))))) ENLACE PtP ((((((((
Radio Station
↓
LAN Sitio B
El enlace transportará tráfico entre ambas ubicaciones como un puente de comunicación.
Asignar a cada radio una dirección IP de administración diferente para poder identificarlos y administrarlos posteriormente.
Ejemplo:
Radio Sitio A: 192.168.10.2
Radio Sitio B: 192.168.10.3
Gateway: 192.168.10.1
8. Realizar análisis de espectro
Antes de seleccionar definitivamente una frecuencia:
Ir a:
Tools → airView
Ejecutar un análisis del espectro.
Buscar:
Menor nivel de ruido
Menor cantidad de transmisiones externas
Menor ocupación
Menor interferencia
Espacio suficiente para el ancho de canal seleccionado
No seleccionar una frecuencia únicamente porque el radio permite utilizarla.
La frecuencia debe elegirse después de analizar las condiciones reales del sitio.
9. Seleccionar el ancho de canal
El ancho de canal afecta directamente:
Capacidad
Throughput
Sensibilidad
Resistencia a interferencias
Cantidad de espectro ocupado
Conceptualmente:
10 MHz
Mayor resistencia a interferencias / menor capacidad
20 MHz
Buen equilibrio entre estabilidad y capacidad
30 MHz
Mayor capacidad / mayor utilización de espectro
40 MHz
Mayor throughput / requiere espectro más limpio
No siempre un canal más ancho significa un enlace mejor.
Un canal de 20 MHz limpio puede ofrecer mayor estabilidad que un canal de 40 MHz con interferencia.
10. Ajustar correctamente la potencia
No configurar automáticamente la potencia al máximo.
El objetivo es obtener:
Buena señal
Buena modulación
Cadenas equilibradas
Estabilidad
Margen suficiente del enlace
Una señal excesivamente fuerte puede saturar el receptor y afectar el rendimiento.
La potencia debe ajustarse de acuerdo con:
Distancia
Ganancia de antenas
Pérdidas
Nivel recibido
Regulaciones aplicables
Más potencia no significa necesariamente mejor enlace.
11. Realizar alineación fina
Una vez conectado el enlace, realizar la alineación física.
Mover lentamente:
Horizontalmente
Verticalmente
Observar en airOS los valores de señal.
Buscar:
RSSI estable
Cadenas de señal equilibradas
Buena modulación
Bajo nivel de ruido
Buen SNR
Ejemplo conceptual:
Cadena 0: -55 dBm
Cadena 1: -56 dBm
Resultado:
Diferencia: 1 dB → Buena alineación
Ejemplo incorrecto:
Cadena 0: -55 dBm
Cadena 1: -66 dBm
Resultado:
Diferencia: 11 dB → Revisar alineación, polarización o instalación
12. Revisar relación señal-ruido
No se debe revisar únicamente el RSSI.
También es importante analizar el Noise Floor.
Ejemplo:
Signal: -55 dBm
Noise Floor: -92 dBm
La diferencia entre ambos representa aproximadamente la relación señal-ruido:
SNR ≈ 37 dB
Una mayor separación entre la señal útil y el ruido facilita utilizar modulaciones más altas y mantener un enlace estable.
13. Revisar la modulación
Después de alinear el enlace revisar la modulación alcanzada.
Una modulación alta indica que el radio puede transportar una mayor cantidad de información por cada transmisión.
La modulación depende de:
RSSI
SNR
Interferencia
Alineación
Calidad del enlace
Características del radio
Un RSSI aparentemente bueno no garantiza necesariamente una modulación alta.
14. Revisar CCQ y calidad del enlace
Validar parámetros como:
CCQ
RSSI
Noise Floor
SNR
Modulación
TX/RX Rate
Capacidad
Retransmisiones
Buscar estabilidad durante varios minutos.
No evaluar únicamente una lectura instantánea.
15. Validar capacidad del enlace
Después de terminar la alineación realizar una prueba de capacidad.
Comparar:
Capacidad disponible
contra
Tráfico real requerido
Ejemplo:
Cámaras remotas:
10 cámaras × 8 Mbps
80 Mbps de tráfico aproximado
Si el enlace proporciona de manera estable una capacidad considerablemente superior, existe margen para variaciones, overhead y crecimiento.
16. Realizar prueba de ping
Ejecutar pruebas entre ambos extremos.
Verificar:
Latencia
Pérdida de paquetes
Variaciones importantes
Estabilidad
Ejemplo:
0 % Packet Loss → Correcto
Una pérdida constante de paquetes puede indicar:
Interferencia
Mala alineación
Señal deficiente
Cableado defectuoso
Saturación del enlace
17. Realizar prueba de throughput
Realizar una prueba de transferencia entre ambos extremos.
Comparar:
TX
RX
Capacidad total
Throughput real
No confundir:
PHY Rate / TX-RX Rate
con
Throughput útil real
La velocidad física del enlace siempre puede ser superior al tráfico útil disponible para aplicaciones.
18. Guardar y documentar la configuración
Registrar:
IP del AP
IP de la Station
SSID
Frecuencia
Ancho de canal
Potencia
Distancia
RSSI
Noise Floor
SNR
Modulación
Capacidad
Ubicación de ambos radios
Esto facilitará futuras tareas de soporte y mantenimiento.
Diagrama de configuración:
SITIO A
Router / Gateway
↓
Switch
↓
airMAX Access Point PTP
↓
📡
↓
ENLACE INALÁMBRICO
↓
📡
↓
airMAX Station PTP
↓
Switch
↓
Red remota
SITIO B
Parámetros importantes a validar:
Parámetro | Qué debemos verificar |
|---|---|
Wireless Mode | AP PTP / Station PTP |
SSID | Debe coincidir |
Seguridad | Debe coincidir |
Frecuencia | Canal limpio |
Channel Width | Adecuado para la capacidad requerida |
RSSI | Señal estable |
Chains | Valores equilibrados |
Noise Floor | Bajo nivel de ruido |
SNR | Buena separación señal/ruido |
Modulación | Alta y estable |
CCQ | Lo más alto y estable posible |
TX/RX Capacity | Superior al tráfico requerido |
Packet Loss | Idealmente 0 % |
Referencias visuales:
Interfaz airOS → Wireless
Wireless Mode → Access Point PTP
Wireless Mode → Station PTP
Site Survey / Scan
Tools → airView
Herramienta de alineación
Información de RSSI
Noise Floor
CCQ
Modulación
TX/RX Capacity
Video:
Configuración de Access Point
Configuración de Station
Sugerencias:
Realizar un estudio previo del enlace.
Verificar línea de vista y zona de Fresnel.
Analizar el espectro antes de seleccionar frecuencia.
Evitar utilizar potencia máxima sin necesidad.
Seleccionar el ancho de canal de acuerdo con el tráfico requerido.
Utilizar canales más estrechos cuando exista alta interferencia.
Realizar la alineación observando ambas cadenas de señal.
Mantener los radios actualizados.
Utilizar cable Ethernet blindado para instalaciones exteriores.
Implementar correctamente puesta a tierra y protección contra descargas.
Documentar la configuración final.
Realizar pruebas de capacidad antes de entregar el enlace.
Estandarización de Equipos:
Utilizar radios compatibles con la misma tecnología airMAX.
Mantener una nomenclatura estándar para los SSID.
Ejemplo:
PTP-SUCURSAL-01
Asignar direcciones IP de administración documentadas.
Mantener un criterio uniforme para anchos de canal.
Planificar las frecuencias cuando existan varios enlaces.
Mantener potencias balanceadas entre ambos extremos.
Utilizar firmware estable y compatible.
Documentar RSSI, frecuencia, ancho de canal y capacidad final.
Equipos Compatibles:
Entre los equipos airMAX que pueden utilizarse en diferentes diseños PtP, dependiendo de banda, modelo y compatibilidad, se encuentran:
LiteBeam AC
NanoBeam AC
PowerBeam AC
Rocket AC
Rocket Prism AC
IsoStation AC
Otros radios airMAX compatibles con operación Punto a Punto
El Rocket5ac PtP, por ejemplo, está diseñado específicamente por Ubiquiti como radio airMAX AC para backhaul punto a punto.
No Compatibles:
Radios que operen en bandas de frecuencia diferentes.
Equipos cuya tecnología inalámbrica no sea compatible.
Equipos airMAX Legacy cuando el modo configurado requiera exclusivamente airMAX AC.
Radios de terceros que no soporten el protocolo propietario utilizado por airMAX.
Equipos configurados con parámetros inalámbricos incompatibles.
Enlaces útiles
Firmware más reciente: Portal oficial de descargas airMAX de Ubiquiti
Documentación: airOS 8 User Guide
Guías rápidas: Portal oficial de documentación Ubiquiti
Cursos recomendados (LMS TVC):
Curso de enlaces inalámbricos Punto a Punto
Curso Ubiquiti airMAX básico
Curso Ubiquiti airMAX intermedio
Curso de análisis de espectro y selección de frecuencias
Curso de diseño de enlaces inalámbricos
Curso de diagnóstico y optimización de enlaces PtP