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医疗行业的应用类型(无线查房,无线药品管理等)虽然流量不大,但非常重要,而且护士对应用的反应速率要求很高。医疗行业的STA为了达到便携的特性,通常使用接收能力差的PDA或者类似手机的手持终端,这些终端对信号质量的要求极高, 医疗行业对无线网络的稳定性有更高要求。
现有的室分方案和放装方案在医疗行业中的困境:
1、大部分医院装修非常好,导致信号衰减大,而室分方案的天线在走廊上,每个天线口只有10dBm左右的功率,导致进入房间后信号强度就已经不能满足医疗STA的使用了。
2、放装型AP信号强度通常为20dBm左右,部署密集后,能够满足病房内医疗STA的使用,但由于AP数量变多,AP之间会有漫游,而漫游就会有丢包。
医疗智分系统零漫游方案主要解决了下面两个问题:
1、漫游不及时带来的性能低问题
由于PDA的漫游门限无法调整,所以很多PDA在应该漫游时不漫游,这种情况会导致 PDA工作在一个极低的信号强度,出现大量错包,性能甚至无法满足最简单的打开网页的 应用。
2、游过程中带来的丢包问题
即使PDA能够及时漫游,但漫游带来的丢包问题还是无法解决。
■ 网络效果很好时正常漫游,通常PDA丢包为1个,这代表4秒以上不能通信。
■ 如果STA在漫游时,连接到错误AP,导致要漫游多次才能选择到正确AP漫游,这就会 出现2~4个丢包,那就代表10秒左右不能正常通信。
■ 由于护士的工作很多都有很大的实效性,如果经常出现10秒的等待,会让护士失去对网 络的信任。
■ 在某些应用软件对丢包的敏感度高的情况下,丢包会导致数据丢失,带来的后果是灾难 性的。
上面两个问题已经在很多医院报出,严重影响了护士的正常护理业务开展。正是为了解决 漫游问题,锐捷网络开发了医疗智分系统,保证在病房区域内不会存在室分和放装带来的 网络问题。
零漫游方案V1.0是为移动医护量身定制的解决方案,2.4G单流的性能只满足内网移动医护业务的需求,但随着医院信息化的开展,医生或病人都产生大量的外网需求,这需要更高的带宽。此时零漫游方案V1.0明显满足不了客户对高带宽的需求。 所以零漫游方案V2.0的最主要价值点就是通过二代智分单元内置的双频单流智分AP提供了外网的信号和更高的性能,在满足内网移动医护业务的同时也满足了医生或病人对外网等高性能的需求。
部署和配置
1、移动医护零漫游
V2.0方案设计原则
(1)对每个病区进行地勘,满足下面的两个条件即可使用零漫游方案
a、走廊的天线数加上房间的天线点位总数不超过48个;
b、最边上房间到中间AP的点位距离不超过45米(病区总长度不超过90米) ,如果实际距离超过45米,请联系产品经理定制长馈线;
(2)每个病区使用1台零漫游AP,安装在整个病区的中间(通常为护士站)
(3)每4~6个房间使用1个智分单元;
(4)每个天线点位1根双股馈线和1个美化天线;如果装修是金属天花板的,不能把天线放在天花板里面,需要外露,X1天线施工后会有线缆露出来,如果客户不能接受需要尽早更换X2或X3天线;
(5)走廊天线部署原则为每10米左右部署一个智分天线;
(6)根据智分单元与AP的距离选择合适的线缆长度;
(7)APD-M/APD-M(AC)为POE+供电,所以需要注意POE交换机的功率,例如某病区配满一套零漫游2.0设备(共有1台AP4210+8台APD-M/APD-M(AC)),如果使用2928G-12P功率是不够的,需要配置24P的交换机;
(8)APD-M/APD-M(AC)内置一台AP,所以需要注意AC上license的数量,零漫游V2.0满配一套共有9台AP(AP4210+8台APD-M/APD-M(AC))
(9)APD-S是纯硬件设备,只用于扩展AP4210的内网零漫游信号,不占license,poe(802.3af)供电即可。
2、灵活组网、内外隔离部署及原理
二代智分单元APD-M内部结构如上图,内置传统功分模块用于将AP4210的内网零漫游信号1分6的同时,还集成了一台双频单流的智分AP,整网可以放出单频单流零漫游+双频单流智分两套信号,客户可以根据实际需要,灵活搭配组合出多种部署方案。
基于此特性针对医疗行业对网络安全的高要求,方案可以实现双网完全物理隔离:内网数据通过APD-M回传到AP4210再转发到内部网络,而外网数据由APD-M直接转发到外部网络,内、外网唯一的交集是APD-M(AC),但设备内部功分模块与智分AP模块是完全隔离的,电路端只处理无线射频信号,而射频信号都是加密的,只能通过各自AP进行解调,所以可以做到完全的内外网隔离,保证数据安全(做双网隔离需要在每病区部署两台POE交换机,并且整网AP4210和APD-M要分别关联到两台AC进行管理)
3、实施及软调注意事项
2.0方案使用新品AP4210和APD-M,相关配置都是基础通用的,并无特殊命令和功能,项目实施中注意如下几点:
(1)AP4210为单频单流设备,虽然有8个接口放出信号,但其实只有一个radio;
(2)APD-M可以简单理解为一个1分6的智分单元+一个双频单流1分6的智分AP,共有6个radio,每个radio的1口是智分AP的接口用于外网2.4G信号,2口是智分单元的接口用于均分AP4210零漫游的信号,零漫游2.0版本的5G信号是由两个天线口同时发出,正常部署使用双股馈线连接X1天线,可随意连接无需区分接口顺序(天线与馈线都支持双频)。
(3)如果项目中只使用4210内网零漫游信号(APD-M不放信号),如果对APD-M不做任何配置,以默认瘦AP的模式存在于网络中会获取DHCP地址去建立隧道,如果网络不通或AC
license不足,会反复获取地址、建议隧道、释放地址,产品大量报文,此时建议如下两种操作方式:
3.1、将连接APD-M的POE交换机接口shutdown,只供电不走数据;
3.2、将APD-M配置成胖AP手动设置IP,也方便后续使用和维护。
(4)新美化天线RG-IOA-2503-X1同时放出内外网两个信号,为防止2.4G信号互相干扰,天线内部隔离度要求较高,需要靠墙固定安装好才能达到最佳隔离度(售前测试时需特别注意不可悬空),另外天线圆柱体两个侧面的信号强度及性能会稍弱一些(2.4G差别不大,5G信号强度和上行性能较明显)
(5)2.0方案每病区有内外网两个信号,所以2.4G同频干扰不可避免,为了保障客户内网主要业务,APD-M放出的2.4G信道固定为使用11-13信道,剩余1、6两个信道留给AP4210的内网零漫游信号使用。为了保证弱上行PDA正常使用,需要把信道空出来专门给零漫游信号使用。
(6)业务部署时,弱功率的PDA不建议进入节电模式,节电模式会使PDA产生丢包。
(7)使用微波治疗仪的楼层,如果是连续波的微波治疗仪,会导致2.4G频段全部不可用,需要在这些特殊的楼层部署5G内网信号。
(8)关闭short-gi,零漫游方案每病区只有一台AP4210,全部天线收/发状态相同,且因信号较强经反射/折射容易产生多径环境,为了减少自身干扰提升性能(特别是上行性能,如果发现上行性能较低,可以尝试关闭short-gi功能):
胖AP:
interface Dot11radio 1/0
no short-gi enable chan-width 20
瘦AP:
ap-config xxx
no short-gi enable radio 1 chan-width 20
(9)AP4210和APD-M都支持天馈检测功能 antdetect
enable(瘦模式在ap-config模式下进行配置),开启后显示结果如下,配合设备上的状态灯可大大减少施工、维护及故障排查的难度和时间。
零漫游方案部署,请一定要按照如下进行施工验收,零漫游部署对施工工艺要求很高,详细如下:
序号 | 验收点 | 验收标准 | 是否完成(按照要求给出输出物并标注是否OK,如果未完成需要填上理由) |
1 | 天线安装 | 1、天线上箭头方向正对最远覆盖方向 | 部分点位拍照 |
2 | 馈线安装 | 1、接基站一端标签纸注明APD-M(EA)的“位置编号” | 设备接口记录表 |
ㅤ | ㅤ | 2、接APD-M(EA)一端标签纸注明基站的”射频口丝印“ | 设备接口记录表 |
ㅤ | ㅤ | 3、馈线走线需加PVC套管或者走弱电槽 | |
3 | 网线安装 | 1、网线接POE交换机一端标签纸注明“设备名称及位号” | 设备接口记录表 |
ㅤ | ㅤ | 2、接设备一端标签纸注明“交换机端口号“ | 设备接口记录表 |
ㅤ | ㅤ | 3、网线走线需加PVC套管或者走弱电槽 | |
4 | RG-AP4220智分AP安装 | 1、设备通过扎带固定在吊顶上的可承重管道上或者通过膨胀螺丝壁挂在墙壁上(设备外壳不可用接触金属) | |
ㅤ | ㅤ | 2、馈线按接头标签接到基站对应的接口 | |
ㅤ | ㅤ | 3、上电后,上盖4盏灯全部显示绿色代表馈线通路正常 | |
5 | APD-M智分单元安装(如果没有外网需求,智分单元无需在AC上) | 1、设备通过扎带固定在吊顶上的可承重管道上或者通过膨胀螺丝壁挂在墙壁上(设备外壳不可用接触金属) | |
ㅤ | ㅤ | 2、馈线按接头标签接到智分单元对应的接口 | |
ㅤ | ㅤ | 3、上电后,前面板左边6盏灯全部显示绿色代表馈线通路正常 | |
6 | 网络指标验收(零漫游网络,如果没有外网需求无需测试智分单元网络) | 1、信号强度验收:天线覆盖范围内,信号强度需满足2.4G高于-60dBm,5G高于-65dBm指标。 | |
ㅤ | ㅤ | 2、移动中PING丢包率验收:移动中PDA
ping丢包率满足5G丢包0%,2.4G丢包小于1%。 | |
ㅤ | ㅤ | 3、各馈线检测:所有已连接的馈线连接正常。 |
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