Preguntas frecuentes sobre mioty
Bienvenido a nuestro recurso para todas las preguntas relacionadas con mioty® y mioty alliance.
mioty® es una tecnología de red de área extensa de baja potencia (LPWAN) estandarizada por ETSI como TS 103 357, basada en el protocolo de Banda Ultraestre de División de Telegrama (TS-UNB). Envía pequeños mensajes de sensores a lo largo de varios kilómetros en el espectro sub-GHz sin licencia, dividiendo cada mensaje en ráfagas de radio cortas distribuidas en el tiempo y la frecuencia. Esto hace que las transmisiones sean robustas contra interferencias y colisiones, lo que permite que un gran número de dispositivos alimentados por batería compartan una única red.
mioty® fue desarrollada en el Instituto Fraunhofer de Circuitos Integrados (IIS) en Erlangen, Alemania, donde la investigación sobre el método subyacente de división de telegramas comenzó en 2009. La tecnología fue posteriormente estandarizada en ETSI y entregada a una alianza industrial para su gobernanza y certificación. El nombre mioty® deriva de «my iot», pero la «m» también representa «massive IoT», en referencia a la excelente escalabilidad de mioty® Tecnología.
Una LPWAN (red de área amplia de baja potencia) es una clase de tecnología de radio para dispositivos que envían pequeñas cantidades de datos a largas distancias mientras funcionan con batería durante años. El compromiso es deliberado: muy baja potencia y largo alcance a cambio de bajas tasas de datos y mayor latencia. mioty®, LoRaWAN, Sigfox y NB-IoT son todas LPWAN. Se diferencian principalmente en cómo gestionan las interferencias, quién opera la red y dónde se sitúa el coste.
La tecnología se originó en Fraunhofer IIS y está estandarizada en ETSI como TS 103 357. La mioty alliance, una asociación industrial sin ánimo de lucro, gobierna la especificación, mantiene la documentación técnica, opera la certificación de productos y gestiona la marca mioty®. Todas las patentes necesarias para utilizar la mioty® Tecnología son gestionadas externamente por Sisvel de acuerdo con el marco FRAND (justo, razonable y no discriminatorio).
mioty se especifica en una norma ETSI de acceso público, TS 103 357, que cualquiera puede obtener e implementar, y no está vinculada a la capa física propietaria de un único fabricante. Varios chipsets de RF de diferentes empresas de semiconductores ya son compatibles con mioty a día de hoy, reduciendo el riesgo de dependencia de un proveedor. No obstante, la especificación abierta y la ausencia de regalías son cuestiones distintas. Las patentes subyacentes se licencian de forma centralizada a través de la plataforma Sisvel, por lo que los implementadores deben tratar la concesión de licencias como un paso independiente de la obtención de la especificación.
La mioty alliance es una asociación industrial sin ánimo de lucro que estandariza, certifica y promueve mioty. Fue fundada en noviembre de 2019 y lanzada públicamente en Embedded World en Núremberg en febrero de 2020. Sus miembros abarcan toda la cadena de valor del IoT: fabricantes de semiconductores, fabricantes de módulos y dispositivos, proveedores de estaciones base y software, e integradores de sistemas. La alliance gestiona la marca mioty, mantiene las especificaciones y opera el programa de certificación que verifica la interoperabilidad entre proveedores.
mioty® se utiliza donde muchos sensores alimentados por batería deben informar de forma fiable durante largos periodos en condiciones de radio difíciles. Los campos establecidos son la medición de servicios públicos para agua, gas y calefacción; la monitorización industrial para casos de uso de calidad y mantenimiento predictivo; la infraestructura de edificios inteligentes y ciudades inteligentes; la agricultura inteligente para detección en campo abierto y remota; el seguimiento de activos en sitios, puertos y aeropuertos; y las aplicaciones de seguridad crítica, incluida la protección de trabajadores solitarios. El denominador común es la densidad de dispositivos y la duración de la batería, más que una industria en particular.
mioty® es adecuado para organizaciones que operan un gran número de sensores en una misma zona y desean ser propietarias de la red y de sus datos: empresas de servicios públicos, operadores industriales, municipios, gestores de instalaciones y proveedores de servicios de medición. Las infraestructuras críticas para la seguridad pública y otras aplicaciones de misión crítica, como las soluciones industriales, también son muy adecuadas, ya que mioty® es extremadamente robusto y fiable. También es adecuado para fabricantes de dispositivos que desean una radio estandarizada y sin licencia, sin depender de un único proveedor de chipsets. Es menos relevante para unas pocas decenas de dispositivos dispersos por un país, donde una suscripción celular suele ser más sencilla.
mioty® funciona en espectro sin licencia sobre infraestructura que usted o un socio operan, sin SIM y sin suscripción por dispositivo, mientras que la IoT celular como NB-IoT funciona en espectro con licencia en la red de un operador móvil con una tarifa recurrente por dispositivo. La consecuencia práctica es dónde se sitúa el coste: infraestructura y operaciones para mioty®, suscripciones para la celular. También difiere en cuanto a la duración de la batería y la previsibilidad del uso de la batería; con mioty® tiene un menor consumo de energía y un esquema de uso predecible que le permite calcular correctamente la duración de la batería.
mioty® está en despliegue comercial. El protocolo es un estándar ETSI desde 2018, con una especificación revisada publicada en junio de 2024, y hay productos certificados de múltiples fabricantes disponibles en terminales, módulos, estaciones base y software. La alianza opera un programa de certificación que verifica la correcta implementación de las especificaciones mioty®. Es un ecosistema más joven que LoRaWAN, por lo que el catálogo de dispositivos es más reducido, pero la tecnología en sí no es experimental.
La mayor proporción de dispositivos mioty actualmente implementados sobre el terreno se utiliza para la lectura automatizada de contadores en empresas de servicios, especialmente para la medición de agua, calefacción y gas. Este caso de uso fue uno de los primeros en implementarse a gran escala y suele implicar miles o incluso cientos de miles de dispositivos en una ciudad o red de servicios públicos. Otros sectores le siguen ahora con fuertes tasas de crecimiento: las implementaciones de comunicaciones críticas incluyen redes mioty dedicadas que cubren regiones enteras, como el Tirol del Sur en Italia, mientras que las aplicaciones de monitorización industrial y calidad se están implementando en fábricas. La gestión inteligente de edificios también está emergiendo como un área de aplicación importante, con implementaciones de varios cientos de dispositivos mioty por edificio ya en marcha. Puede encontrar una selección de las implementaciones más recientes en la sección de casos de estudio de la mioty Alliance.
Sí. El alcance de mioty®, de unos 15 km en terrenos abiertos y llanos, y la duración de su batería, de hasta 14 años con una batería primaria, se adaptan tanto a redes de sensores exteriores dispersas como a las densas. La arquitectura que se escala a recuentos masivos de dispositivos en una ciudad no requiere una alta densidad para ser rentable: una sola estación base puede cubrir económicamente una gran zona rural con relativamente pocos dispositivos, como por ejemplo sensores de humedad del suelo, monitorización de invernaderos, riego o ganado que informan unas pocas veces al día.
mioty alliance no recopila estadísticas de despliegue de sus miembros, tanto por razones prácticas como de cumplimiento normativo. Como ecosistema abierto, por tanto, no podemos proporcionar un recuento oficial de dispositivos desplegados.
Lo que sí podemos afirmar con confianza es que mioty® está experimentando un fuerte impulso en el mercado. En todo nuestro ecosistema, los miembros informan de manera consistente de tasas de crecimiento anual de despliegue del 100 % o más, impulsadas por la creciente demanda de soluciones LPWAN altamente fiables y escalables.
Estos ejemplos reflejan una tendencia clara: las organizaciones están seleccionando cada vez más mioty® para despliegues IoT a gran escala y a largo plazo donde la fiabilidad, la escalabilidad y los estándares abiertos son requisitos clave.
A medida que proyectos adicionales de medición inteligente, IoT industrial e infraestructura crítica entran en producción, el ecosistema mioty continúa creciendo rápidamente en todo el mundo.
mioty® es utilizado por empresas de servicios públicos, empresas industriales, municipios, integradores de sistemas y proveedores de tecnología en todo el mundo.
La tecnología cuenta con el apoyo de un ecosistema en crecimiento de aproximadamente 80 organizaciones miembro dentro de la mioty alliance, incluidos fabricantes de semiconductores, proveedores de módulos, proveedores de pasarelas, proveedores de software, institutos de investigación e integradores de sistemas que trabajan juntos para ofrecer soluciones interoperables.
La medición inteligente es actualmente el mayor ámbito de despliegue de mioty®, donde las empresas de servicios públicos se benefician de su excepcional escalabilidad y fiabilidad.
Al mismo tiempo, la adopción se está expandiendo rápidamente a sectores adicionales, entre ellos:
- IoT industrial
- Infraestructuras críticas
- Automatización de edificios
- Monitorización ambiental
- Ciudades Inteligentes
- Agricultura
- Logística y seguimiento de activos
A medida que los datos fiables de los sensores adquieren cada vez más importancia para la automatización y las aplicaciones impulsadas por IA, más sectores están adoptando mioty® para comunicaciones de misión crítica.
mioty® se desarrolló para proporcionar una tecnología de comunicación inalámbrica que sigue siendo fiable incluso cuando millones de dispositivos comparten el mismo espectro radioeléctrico.
Su visión va más allá de la comunicación por radio: permitir infraestructuras digitales seguras, resilientes e interoperables basadas en estándares abiertos. Desarrollado en Europa, mioty® apoya la soberanía digital al ofrecer una alternativa abierta a los ecosistemas IoT propietarios, al tiempo que garantiza la interoperabilidad a largo plazo y la seguridad jurídica.
A medida que las implementaciones de IoT siguen creciendo, las redes inalámbricas deben admitir muchos más dispositivos manteniendo una comunicación fiable. Las tecnologías LPWAN convencionales suelen alcanzar sus límites en implementaciones densas, donde las interferencias y las colisiones provocan un aumento de la pérdida de paquetes.
mioty® aborda estos retos combinando una escalabilidad, fiabilidad y eficiencia espectral excepcionales. Permite una transmisión de datos fiable para aplicaciones en las que la comunicación debe seguir siendo fiable, incluso en condiciones de radio difíciles.
La mioty alliance es la asociación industrial internacional que está detrás de mioty®. Desarrolla, mantiene y promueve la tecnología, al tiempo que fomenta un ecosistema abierto e interoperable en toda la cadena de valor del IoT.
Hoy en día, alrededor de 80 empresas, institutos de investigación y organizaciones industriales son miembros de la Alliance. Juntos desarrollan hardware, software, plataformas en la nube, herramientas de prueba y soluciones completas de IoT que garantizan la interoperabilidad a largo plazo y la innovación continua.
mioty® es una tecnología LPWAN (red de área extensa de baja potencia) abierta y estandarizada, diseñada para una comunicación IoT fiable, escalable y energéticamente eficiente. Desarrollada en Europa y estandarizada por ETSI, mioty® permite que millones de dispositivos alimentados por batería se comuniquen de forma segura y fiable, incluso en entornos de radio densos o con mucha interferencia.
Su innovación principal, la División de Telegrama de Acceso Múltiple (TSMA), hace que mioty® sea significativamente más robusta y escalable que las tecnologías LPWAN convencionales, lo que la hace idónea para aplicaciones como la medición inteligente, el IoT industrial, la infraestructura crítica y la monitorización ambiental.
El Acceso Múltiple por División de Telegrama es el método de acceso al canal que sustenta mioty®. En lugar de transmitir un mensaje como una señal continua, TSMA lo divide en numerosos subpaquetes cortos, denominados ráfagas, y los distribuye a través de diferentes frecuencias y puntos en el tiempo según un patrón definido. Dado que las interferencias rara vez afectan a todas las ráfagas, y la corrección de errores hacia adelante puede reconstruir el mensaje a partir de un subconjunto, las colisiones individuales dañan la transmisión en lugar de destruirla.
Un telegrama se codifica con corrección de errores hacia adelante y se divide en ráfagas cortas. Cada ráfaga se transmite en su propia frecuencia en su propio momento, siguiendo un patrón de salto de frecuencia pseudoaleatorio conocido por el receptor. La estación base recopila las ráfagas, las reensambla y reconstruye el telegrama original. Dado que las ráfagas están separadas tanto en el tiempo como en la frecuencia, un interferente que ocupe una frecuencia o un momento no afecta a la transmisión exitosa del mensaje.
Una ráfaga es uno de los subpaquetes de radio cortos en los que se divide un telegrama mioty®. Cada ráfaga transporta un fragmento del mensaje codificado y dura aproximadamente 15 milisegundos. Un telegrama completo consta de al menos 24 de estas ráfagas enviadas a través de diferentes frecuencias y tiempos. La ráfaga, en lugar del mensaje completo, es la unidad que puede perderse sin que la transmisión falle.
La corrección de errores hacia adelante añade redundancia para que el receptor pueda reconstruir un telegrama a partir de un conjunto incompleto de ráfagas. En mioty®, la recepción de solo el 50 % de las ráfagas es suficiente para recuperar el mensaje completo, lo que significa que la mitad de la transmisión puede ser destruida por interferencias o colisiones sin pérdida de datos y sin necesidad de una retransmisión. Esto es lo que convierte el fraccionamiento de telegramas de una técnica de propagación en un mecanismo de robustez.
La robustez proviene de la combinación de tres propiedades: cada ráfaga es muy corta, por lo que presenta un objetivo temporal pequeño; las ráfagas se distribuyen por toda la banda, de modo que una interferencia de banda estrecha solo alcanza a algunas de ellas; y la corrección de errores hacia adelante tolera la pérdida de una parte sustancial. Una interferencia que destruiría una única transmisión continua solo elimina una parte de un telegrama mioty®, y el resto es suficiente para que la transmisión se realice con éxito.
Un sistema mioty® consta de cuatro elementos. Los Puntos Finales (EP) son los dispositivos de detección en el campo que transmiten datos y suelen funcionar con batería. Las Estaciones Base (BS) reciben las ráfagas y reensamblan los telegramas. El Centro de Servicio (SC) gestiona la red, las claves de cifrado y reenvía los datos. El Centro de Aplicaciones (AC) es donde se gestionan los Puntos Finales y se maneja el reenvío de datos a la Plataforma IoT o software de Business Intelligence correcto, a veces también la decodificación de los bytes del mensaje en bruto. mioty® funciona con una topología de red en estrella: los Puntos Finales solo pueden comunicarse con las Estaciones Base, no entre sí.
Un End Point (EP) es un dispositivo mioty® que transmite datos de sensores: un contador, un módulo de sensores o una pasarela a otro sistema de bus. Contiene un transceptor de radio sub-GHz y la pila del protocolo mioty® en software. Dado que la pila se implementa mediante software en lugar de en silicio dedicado, los End Points pueden integrarse en transceptores estándar de varios fabricantes, en lugar de depender del chip de un único proveedor.
Una Estación Base recibe las ráfagas procedentes de todos los puntos finales (End Points) a su alcance, identifica qué ráfagas pertenecen a cada telegrama, las vuelve a ensamblar y aplica la corrección de errores para recuperar el mensaje. A continuación, reenvía los telegramas recuperados al centro de servicio a través de una conexión de retorno (backhaul). Una Estación Base da servicio a un gran número de puntos finales de forma simultánea, y no es necesario asignar previamente los puntos finales a una estación base concreta.
El Centro de Servicios es la capa de gestión de red de un sistema mioty®. Gestiona las claves de cifrado, recibe datos sin procesar de las Estaciones Base, elimina duplicados de los telegramas recibidos por más de una Estación Base y reenvía los datos al Centro de Aplicaciones. Es el componente que convierte un conjunto de estaciones base en una red coherente, y puede ser operado por el propietario de la red o por un proveedor de servicios.
El Centro de Aplicaciones es el punto final y la capa de gestión de aplicaciones de un sistema mioty®, y, por lo tanto, el punto de contacto entre un sistema mioty® y cualquier aplicación de nivel superior, como bases de datos, inteligencia empresarial y plataformas de IoT específicas del cliente. Recibe telegramas decodificados del Centro de Servicios y aplica la semántica de carga útil específica del dispositivo. La mayoría de los Centros de Aplicaciones utilizan el formato de blueprint dedicado para una decodificación estandarizada de las cargas útiles originales.
Un mioty blueprint es una descripción estandarizada en formato JSON de la carga útil (payload) de un dispositivo que define cómo se estructuran e interpretan los bytes brutos transmitidos por aire, incluyendo campos, tipos de datos, tamaños, unidades, conversiones y, cuando es necesario, valores de calibración o derivados. El blueprint en sí no se transmite por aire; se aprovisiona fuera de banda y es utilizado por un centro de aplicaciones o una plataforma IoT compatible con blueprints para decodificar la carga útil compacta en datos estructurados. Esto permite que los telegramas de mioty® sigan siendo pequeños y eficientes energéticamente, al tiempo que proporciona una forma estandarizada de integrar dispositivos sin tener que escribir un decodificador personalizado para cada uno.
Sí. mioty® admite comunicación bidireccional entre el Punto Final y la Estación Base. Al igual que otras tecnologías LPWAN, mioty® utiliza una arquitectura en estrella y está optimizado para un número masivo de Puntos Finales alimentados por batería que transmiten mensajes de enlace ascendente a una Estación Base común. Un canal de enlace descendente está disponible para la comunicación ocasional desde la Estación Base al Punto Final, por ejemplo, para cambiar una configuración, confirmar un mensaje o activar una acción en el campo. Por lo tanto, el enlace descendente no está destinado a la comunicación continua y tiene sustancialmente menos capacidad que el enlace ascendente.
mioty opera en bandas de frecuencia sub-GHz libres de licencia, y las frecuencias y parámetros de radio aplicables dependen de las regulaciones regionales. Si bien la mioty® Tecnología en sí misma puede implementarse teóricamente en otras bandas de frecuencia cuando sea necesario, mioty alliance ha definido perfiles de radio regionales que especifican las frecuencias y parámetros operativos que pueden utilizarse en diferentes partes del mundo. Para la mayor parte de Europa, mioty opera en la banda de 868 MHz utilizando dos canales de 100 kHz. En Estados Unidos, mioty puede operar en la banda de 915 MHz de acuerdo con las normas aplicables de salto de frecuencia. Otras regiones siguen sus respectivos requisitos regulatorios y pueden utilizar diferentes bandas de frecuencia, incluida la de 433 MHz. La lista actual de perfiles regionales está disponible en el centro de documentación de mioty alliance.
El protocolo mioty® se implementa por software sobre un transceptor de radio sub-GHz estándar, en lugar de requerir un chip propietario dedicado. En la práctica, esto significa que un fabricante de dispositivos puede elegir entre transceptores de varios proveedores de silicio, que los diseños de hardware existentes a veces pueden incorporar compatibilidad con mioty® mediante un cambio de firmware y que el protocolo, en algunos casos, incluso puede actualizarse sin cambiar el hardware.
mioty alliance ha probado y validado mioty en una variedad de chipsets de radio sub-GHz de varios fabricantes, incluidos Texas Instruments, Silicon Labs, STMicroelectronics y Semtech. Este soporte multifabricante es una diferencia estructural con respecto a las tecnologías LPWAN construidas en torno a la capa física propietaria de una sola empresa: un producto mioty no está vinculado a la hoja de ruta, los precios o el suministro de un único fabricante de chipsets. El soporte varía según la clase de mioty y el chipset. Para el enlace ascendente, la radio solo necesita admitir la transmisión FSK; para el enlace descendente y el funcionamiento totalmente bidireccional, el chipset debe proporcionar además acceso a la recepción de datos I/Q. La pila mioty también se puede portar a otros chipsets de radio si es necesario.
Los puntos finales mioty® transmiten sin coordinación previa con una Estación Base: envían sus ráfagas según el patrón definido cuando lo desean, y la Estación Base los identifica y reensambla al recibirlos. No existe un protocolo de programación en el sentido celular antes de que se pueda enviar un enlace ascendente, lo que mantiene baja la complejidad del dispositivo y el consumo de energía, y es parte de la razón por la que la tecnología escala a recuentos de dispositivos muy grandes. Una excepción es el uso de las clases B y C, donde los puntos finales escuchan las balizas de sincronización emitidas por las Estaciones Base.
En teoría, mioty® puede alcanzar distancias de hasta 800 km en condiciones excepcionales con línea de visión directa, lo que también la hace interesante para aplicaciones en globos de gran altitud y satélites. Por ejemplo, el proyecto SMARTIES del Instituto Max Planck y Fraunhofer IIS utiliza sensores habilitados para mioty® en globos para medir las condiciones atmosféricas y rastrear su posición. En tierra, factores prácticos como los obstáculos, la propagación multitrayecto, el desvanecimiento, la altura de la antena y las interferencias locales reducen significativamente el alcance alcanzable. Para la planificación de redes, unos 15 km en terreno abierto y llano y 2-3 km en entornos urbanos, incluida una penetración fiable en edificios y sótanos, son cifras de planificación más realistas.
Una sola estación base mioty® da servicio del orden de 100.000 puntos finales, y una red construida con varias estaciones base escala con creces más allá de un millón de dispositivos. El límite no es el número de dispositivos, sino la carga de mensajes: lo que restringe una red es el número total de telegramas por unidad de tiempo y de espectro, por lo que la capacidad siempre debe calcularse a partir del perfil de reporte de los dispositivos reales.
Las Estaciones Base mioty® están certificadas para gestionar al menos 3,5 millones de telegramas de 10 bytes al día en el espectro de 200 kHz en el enlace ascendente. Por tanto, otros parámetros como el tamaño del mensaje y los intervalos de transmisión influirán en el número máximo de dispositivos posible en una red y deben tenerse en cuenta para la planificación de la capacidad.
Un End Point mioty® consume aproximadamente 17,8 µWh para transmitir un mensaje de 10 bytes a 868 MHz. En lugar de transmitirse en una única ráfaga continua, el mensaje se divide en al menos 24 subtelegramas cortos, distribuyendo la energía de transmisión a lo largo del tiempo y reduciendo la demanda de potencia instantánea de la batería.
Existen dispositivos mioty® en el mercado con una duración de batería de hasta 14 años utilizando pequeñas baterías primarias, acercándose esencialmente a la vida útil de la propia batería. A diferencia de otras tecnologías LPWAN, los dispositivos mioty® Clase Z no requieren negociación de red en la capa MAC basada en la ubicación del dispositivo, lo que hace que el consumo de batería y, por tanto, la duración de la batería, sean mucho más predecibles. La duración real de la batería depende principalmente del intervalo de notificación, el tamaño de la carga útil y la capacidad de la batería.
La carga útil de una aplicación mioty® oscila entre 10 y 245 bytes. La frecuencia con la que se puede enviar una carga útil de un tamaño determinado está regulada por el límite regional del ciclo de trabajo y no por el protocolo, por lo que el tamaño de la carga útil y el intervalo de notificación se planifican conjuntamente. Un paquete típico de 10 bytes con mioty® puede transmitirse hasta 99 veces por hora, manteniéndose dentro del ciclo de trabajo del 1 %. A modo de comparación, Sigfox limita las cargas útiles de enlace ascendente a 12 bytes.
Por lo general, las tecnologías LPWAN no están diseñadas para ofrecer altas velocidades de datos. En su lugar, los parámetros más relevantes son el tamaño de la carga útil y el intervalo de transmisión. Los End Points de mioty® suelen transmitir pequeñas cantidades de datos de sensores, como temperatura y humedad, o la lectura de un contador de agua (incluida la temperatura del agua y otros metadatos) unas cuantas veces al día.
mioty® admite cargas útiles de hasta 245 bytes por mensaje, lo que permite transmitir varios valores de sensores y datos de la aplicación en un único telegrama. El caudal efectivo de datos alcanzable depende del perfil mioty® seleccionado, la configuración de radio y las condiciones de transmisión, pero, para aplicaciones LPWAN típicas, el intervalo de transmisión y el tamaño de la carga útil son medidas más significativas que una velocidad de datos continua.
Dado que un telegrama se distribuye en múltiples ráfagas cortas durante un período de varios segundos, mioty® suele tener una latencia en el rango de segundos en lugar de milisegundos. Algunas configuraciones de mioty®, como Baja Latencia o Alta Tasa de Datos, pueden reducir esta latencia, pero es una consecuencia inherente del mecanismo de transmisión que proporciona la excepcional robustez de mioty® y no se puede simplemente eliminar mediante ajustes. Por lo tanto, las aplicaciones que requieren un control determinista en tiempo real no deberían utilizar mioty® ni las tecnologías LPWAN en general.
mioty® admite dispositivos que se mueven a velocidades de hasta 120 km/h, lo que cubre aplicaciones de carretera y ferrocarril como el seguimiento de activos en tránsito y sensores montados en vehículos. La división de telegramas ayuda en este caso: dado que las ráfagas se distribuyen en el tiempo y la frecuencia, las condiciones cambiantes del canal durante una transmisión afectan solo a parte del mensaje en lugar de a su totalidad.
mioty® es muy adecuado para entornos de interior profundo, por lo que se utiliza para la lectura de contadores en sótanos e instalaciones subterráneas. El factor clave es el presupuesto de enlace: las frecuencias sub-GHz proporcionan inherentemente un buen alcance, mientras que mioty® añade una excelente sensibilidad del receptor, con pasarelas que normalmente alcanzan alrededor de -136 dBm en la práctica y hasta -147 dBm teóricamente. Esto proporciona un margen sustancial para penetrar paredes y otros obstáculos, incluso cuando los reflejos y la atenuación afectan a la intensidad de la señal. La atenuación real del edificio depende en gran medida de la construcción, por lo que un estudio del sitio sigue siendo la forma más fiable de evaluar la cobertura de un edificio específico.
mioty está diseñado para operar con tasas de error de paquetes inferiores al 1 %, lo que corresponde a tasas de éxito de paquetes superiores al 99 %. Este es un nivel de fiabilidad excepcionalmente alto para una LPWAN y es posible gracias al enfoque de División de Telegrama de mioty: cada mensaje se distribuye a través de múltiples subtelegrams en tiempo y frecuencia, lo que permite al receptor reconstruir el mensaje completo incluso cuando se pierden o interfieren subtelegrams individuales.
Las mediciones independientes respaldan este nivel de robustez. En un estudio de campo realizado por SAF Tehnika y la Universidad Técnica de Riga, los sensores mioty mostraron una pérdida de paquetes aproximadamente 100 veces menor que un sistema de radio comparable en las mismas condiciones.
Una red mioty® se degrada gradualmente en lugar de abruptamente. A medida que el canal se vuelve más ocupado, más ráfagas colisionan, y los mensajes que pierden más de la proporción corregible se pierden, pero el efecto aparece como una tasa de error creciente en toda la red en lugar de como un fallo repentino. La capacidad se amplía añadiendo estaciones base, reduciendo la frecuencia de notificación o utilizando canales adicionales.
mioty y LoRaWAN ofrecen una sensibilidad de receptor comparable. El límite teórico, determinado únicamente por el ruido térmico, es de aproximadamente -147 dBm para mioty en modo EU1, en comparación con -148 dBm y -151 dBm para los modos LoRaWAN más robustos, SF11 y SF12, respectivamente. Con hardware del mundo real, mioty suele alcanzar una sensibilidad de alrededor de -136 dBm, casi exactamente entre los valores de la hoja de datos de LoRaWAN de -136,5 dBm para SF11 y -139,5 dBm para SF12. Un estudio de comparación independiente encargado por mioty Alliance lo confirma: en términos de sensibilidad bruta del receptor, mioty ofrece un rendimiento comparable al de los modos LoRaWAN más robustos.
Sí, para el seguimiento y la notificación de estado en lugar del control en tiempo real. mioty® admite dispositivos que se mueven a una velocidad de hasta 120 km/h, y la división de telegramas significa que las condiciones cambiantes del canal durante una transmisión, por ejemplo, al pasar por debajo de un puente o a través de un túnel, afectan solo a una parte del mensaje en lugar de a su totalidad. Combinado con una duración de batería de varios años y un largo alcance, esto es adecuado para el seguimiento de activos y la monitorización de condiciones en vehículos o vagones de tren que no pueden recargarse o a los que no se les puede reemplazar la batería según un calendario fijo. Si la aplicación necesita un control de baja latencia en lugar de una notificación periódica de posición o estado, eso está fuera de lo que mioty®, o las tecnologías LPWAN en general, están diseñadas para.
mioty® combina tres propiedades que importan específicamente para esto: vida útil de la batería de hasta 14 años con pequeñas baterías primarias, con un consumo predecible porque los dispositivos de Clase Z no necesitan negociación MAC basada en ubicación; cargas útiles de 10 a 245 bytes, con una tasa de notificación regida por el límite de ciclo de trabajo regional en lugar del protocolo; y un alcance de alrededor de 15 km en terreno abierto, o de 2 a 3 km en condiciones urbanas y de interior profundo. En la práctica, esto significa que un sensor puede instalarse una vez, notificar durante una década o más sin una visita al sitio, y aun así situarse en el borde de una instalación en lugar de necesitar estar a corta distancia de una pasarela.
mioty y LoRaWAN son ambas tecnologías LPWAN sub-GHz de uso libre, pero gestionan las interferencias de forma diferente. LoRaWAN utiliza el espectro ensanchado por chirrido y transmite cada mensaje como una señal continua, por lo que una colisión puede destruir el mensaje completo. mioty divide cada mensaje en ráfagas cortas a través del tiempo y la frecuencia, y la corrección de errores hacia adelante lo reconstruye a partir de aproximadamente la mitad de ellas. Por lo tanto, mioty es más robusta en entornos densos y con muchas interferencias; LoRaWAN tiene un ecosistema de dispositivos sustancialmente mayor y una cobertura de red pública más extendida.
NB-IoT es un estándar celular 3GPP que funciona en un espectro bajo licencia, mientras que mioty® opera sin licencia en bandas ISM sub-GHz. NB-IoT requiere una tarjeta SIM, un operador de red móvil y una suscripción por dispositivo, pero ofrece cobertura sin necesidad de construir una infraestructura. mioty® requiere estaciones base propias o de socios y no tiene costes recurrentes de tiempo de conexión. NB-IoT es adecuado para activos dispersos por todo un país; mioty® es ideal para emplazamientos densos y campus donde el operador desea ser el propietario de la red y de sus datos.
Tanto Sigfox como mioty® utilizan la transmisión de banda ultraestrecha, pero difieren en el modelo de mensaje y en el modelo operativo. Sigfox limita los enlaces ascendentes a cargas útiles de 12 bytes y a unos 140 mensajes por dispositivo al día, y se ofrece como un servicio gestionado. mioty® admite cargas útiles mayores, no está vinculado a un único operador y puede funcionar como una red privada. Las ventajas de Sigfox son el bajísimo coste de los dispositivos y un único contrato de servicio global, lo que elimina por completo la planificación de la red del ámbito del cliente.
Wi-SUN y mioty® se dirigen a diferentes topologías de red. Wi-SUN construye una malla IPv6 con velocidades de datos de decenas a cientos de kbit/s, típicamente entre nodos alimentados por la red eléctrica, como farolas y equipos de red. mioty® utiliza una topología en estrella optimizada para sensores alimentados por batería que envían pequeños mensajes durante muchos años. Wi-SUN es adecuado donde la capacidad de procesamiento, el direccionamiento IP y la resiliencia de la malla son importantes; mioty® es adecuado donde los dispositivos deben funcionar con batería durante una década.
Wireless M-Bus (EN 13757) es un protocolo específico para la medición diseñado principalmente para la lectura de proximidad y desde vehículos a corta distancia, mientras que mioty® es una red LPWAN general diseñada para la recopilación en redes fijas a largas distancias. En la medición inteligente, ambos se combinan con frecuencia, lo que permite a una empresa de servicios públicos pasar a una lectura diaria o por horas sin necesidad de sustituir el parque de contadores. Ambos se encuentran bajo el mismo estándar global, el Open Metering System (OMS, basado en la norma EN 13757). El OMS ha utilizado wM-Bus como capa de transmisión durante años y es el lenguaje de datos establecido para la submedición de agua, gas y calefacción, por lo que un contador que utilice OMS puede ser leído por los mismos sistemas de cabecera y plataformas de servicios públicos, independientemente de la tecnología de radio que transporte realmente los bits.
OMS 4 define wM-Bus como la capa de transmisión, cubriendo la interfaz LMN (Local Metrological Network) utilizada actualmente para la lectura walk-by/drive-by y para la conexión local a un Smart-Meter-Gateway. OMS 5 añade mioty como segunda capa de transmisión, publicada como OMS-TR08 «OMS over mioty» y OMS-S Anexo Q «OMS LPWAN». Ejecutándose sobre la capa física Telegram-Splitting de ETSI TS 103 357-2 de mioty, este modo de división LPWAN convierte la misma capa de aplicación y modelo de datos de OMS en una tecnología de red fija: en lugar de que alguien pase caminando o conduciendo junto al contador, una estación base mioty estacionaria recopila las lecturas automáticamente a larga distancia, incluyendo interiores profundos. Dado que la capa de aplicación y el modelo de datos no cambian, un sistema head-end que ya decodifica datos OMS 4 puede procesar datos OMS 5 / mioty4OMS de la misma manera, sin una ruta de integración separada, como si siguiera siendo OMS 4.
Sí, y ya está funcionando en despliegues comerciales hoy en día. Un contador puede soportar ambas vías de comunicación a la vez: un canal local wM-Bus/OMS 4 para la lectura móvil (walk-by) y un canal LPWAN mioty4OMS para la recogida automatizada en red fija por parte de la empresa de servicios públicos. Ambos pueden funcionar simultáneamente, de modo que cualquier lado que capte una transmisión, ya sea wM-Bus o mioty®, la reenvía y procesa. Esto proporciona una compatibilidad retrospectiva total: el personal de campo puede seguir realizando una lectura manual wM-Bus bajo demanda siempre que sea necesario, mientras que mioty® se encarga de la recogida automatizada periódica en segundo plano.
mioty® es la opción más sólida cuando una implementación combina una alta densidad de dispositivos, un entorno de radio ruidoso y un requisito de duración de la batería medido en años. Los casos típicos son despliegues de medición con decenas de miles de puntos finales en un área de recopilación, sitios industriales con fuertes interferencias electromagnéticas y dispositivos que se mueven a velocidades de carretera. Si sabe que su red LPWAN estará operativa durante 10 años o más, y tiene planes para un crecimiento sustancial de dispositivos en su red, mioty® proporciona una solución mucho más escalable que ofrece una calidad de servicio (QoS) mucho mayor y un menor coste total de propiedad (TCO). Normalmente, necesitará entre 3 y 6 veces menos pasarelas con mioty® y, dado que el TCO es casi directamente proporcional al número de pasarelas, el coste será sustancialmente menor con mioty®. Una red mioty® también ejercerá mucha menos presión sobre el entorno de radio, ya que la tecnología de división de telegramas utiliza mucho menos espacio en las bandas de radio, lo que permite que otras soluciones funcionen a largo plazo, incluso cuando el número de dispositivos LPWAN en la red crece sustancialmente. Si la prioridad es, en cambio, un amplio catálogo de dispositivos listos para usar, una red pública existente o el coste de entrada más bajo para un pequeño piloto, LoRaWAN suele ser más práctico.
mioty® no es adecuado para aplicaciones que requieran baja latencia, alto rendimiento o grandes transferencias de datos. Dado que un mensaje se distribuye en múltiples ráfagas durante varios segundos, mioty® no es apropiado para bucles de control en tiempo real, y su velocidad de datos descarta la transferencia de imágenes, audio o imágenes de firmware completas por vía inalámbrica. Las implementaciones que dependen de una red pública nacional existente, o que requieren la selección más amplia posible de dispositivos certificados listos para usar, también están mejor servidas actualmente por LoRaWAN o NB-IoT.
Sí, esto es lo que la industria denomina actualmente una red híbrida: proveedores de hardware, entre ellos Miromico y RAKwireless, ya fabrican pasarelas que reciben de forma nativa tanto mioty como LoRaWAN, de modo que una única instalación en un emplazamiento puede dar servicio a ambas redes en paralelo. En el lado del dispositivo, los protocolos se mantienen separados: un End Point transmite uno u otro. En la práctica, las redes híbridas permiten a un operador ejecutar ambos protocolos en paralelo en una plataforma compartida y elegir el que mejor se adapte a un caso de uso concreto: las aplicaciones de menor tráfico, como el aparcamiento inteligente o la monitorización de la calidad del aire, suelen funcionar con LoRaWAN, mientras que los casos de uso de alta densidad o en interiores profundos, como la medición de agua, funcionan con mioty, todo ello gestionado desde el mismo servidor de red, lo que también facilita una migración gradual, dispositivo a dispositivo, entre ambos.
En un despliegue real comparativo en la Universidad Técnica de Riga (464 sensores idénticos con pila mioty® y 464 con un protocolo basado en LoRa instalados en los mismos pisos de un edificio de 8 plantas), SAF Tehnika midió una pérdida media de paquetes del 0,056 % para mioty® frente al 7,2-16,5 % para los dispositivos LoRa, según la subbanda. El mecanismo de pérdida dominante identificado para mioty® fue la atenuación de la señal a través del edificio, no las colisiones.
Un End Point mioty consume aproximadamente 17,8 µWh por mensaje a 868 MHz, lo que permite autonomías de batería medidas en años y, en función del intervalo de reporte, incluso muy por encima de una década. Las comparaciones de energía entre tecnologías son las cifras menos fiables en este ámbito, porque los datos de los proveedores asumen cargas útiles, potencias de transmisión e intervalos de reporte diferentes. Para tomar una decisión real, calcule el presupuesto energético para su propio perfil de mensajes en lugar de comparar cifras destacadas.
Las tres se diferencian principalmente en dónde recae el coste. NB-IoT elimina la inversión en infraestructura y la sustituye por suscripciones recurrentes por dispositivo. mioty® y LoRaWAN privado invierten en estaciones base y en operaciones y, posteriormente, no tienen coste de tiempo de aire, lo que favorece los despliegues densos. En el caso de mioty®, la concesión de licencias de patentes a través de la plataforma Sisvel es un elemento adicional que debe incluirse. El punto de equilibrio viene determinado principalmente por el número de dispositivos por emplazamiento y los años de operación previstos. En cuanto a los dispositivos, los de NB-IoT suelen ser más caros debido a un módulo de radio más costoso y a la necesidad de una batería de mayor capacidad. Los dispositivos LoRaWAN y mioty® suelen costar lo mismo (véanse ejemplos de fabricantes de dispositivos que ofrecen tanto versiones mioty® como LoRaWAN del mismo producto).
El ecosistema de LoRaWAN es significativamente mayor que el ecosistema de mioty en cuanto a organizaciones miembro, dispositivos disponibles listos para usar y cobertura existente de redes públicas. La mioty alliance cuenta con aproximadamente 80 organizaciones miembro que abarcan chipsets, módulos, End Points, estaciones base, software e integración: suficiente para soluciones completas, pero con un catálogo más reducido. Los compradores que necesiten un tipo de dispositivo específico deberían revisar el porfolio de mioty desde el principio, en lugar de dar por hecho que existe un equivalente.
La migración es posible, pero no se trata de un cambio puramente inalámbrico. Los puntos finales deben ejecutar una pila mioty®, lo que requiere una actualización del firmware en un transceptor que lo admita o una sustitución del hardware. En cuanto a la infraestructura, algunas estaciones base son compatibles con ambas tecnologías, por lo que los emplazamientos de las puertas de enlace suelen poder reutilizarse. El enfoque habitual es un despliegue en paralelo: los dispositivos existentes continúan en LoRaWAN hasta el final de su vida útil, mientras que los nuevos grupos de dispositivos se ponen en servicio en mioty®.
mioty está especificado en el estándar abierto ETSI TS 103 357 e implementado en software, por lo que funciona con transceptores sub-GHz estándar de varios proveedores de silicio en lugar de en la capa física propietaria de un único proveedor. La certificación por parte de la mioty alliance verifica la interoperabilidad entre productos de diferentes fabricantes. La concesión de licencias de patentes se gestiona de forma centralizada a través de la plataforma Sisvel y de acuerdo con los principios FRAND, por lo que los términos de la licencia están documentados y se ofrecen en las mismas condiciones a todos los implementadores en lugar de negociarse individualmente.
mioty® se diseñó exactamente para esta escala. Una sola estación base gestiona al menos 3,5 millones de telegramas de 10 bytes al día y da servicio a unos 100.000 puntos finales, y una red construida a partir de múltiples estaciones base escala muy por encima del millón de dispositivos. Como regla general, una ciudad de unos 500.000 habitantes suele funcionar con entre 30 y 40 emplazamientos de antenas. La división de telegramas utiliza el limitado espectro radioeléctrico disponible de forma más inteligente que otras tecnologías y, por lo tanto, es una opción preparada para el futuro en entornos urbanos densos.
mioty® es una opción muy adecuada en este caso. Dividir cada mensaje en ráfagas cortas a lo largo del tiempo y la frecuencia significa que un interferente de banda estrecha, como un variador de frecuencia o un equipo de soldadura, normalmente solo daña algunas de ellas, y la corrección de errores hacia adelante restaura el resto (véase 2.5 y 4.11 para conocer el mecanismo). Esto no es solo teórico: en un estudio de campo realizado por SAF Tehnika y la Universidad Técnica de Riga, los sensores mioty® registraron aproximadamente 100 veces menos pérdida de paquetes que un sistema de radio comparable en las mismas condiciones del mundo real (véase 3.11).
mioty® es la respuesta más directa dentro de la categoría LPWAN de espectro libre. Una única estación base puede atender del orden de 100.000 puntos finales y al menos 3,5 millones de telegramas al día. LoRaWAN transmite cada mensaje como una señal continua, por lo que una colisión puede destruirlo por completo, lo que limita la cantidad de dispositivos que puede soportar una pasarela. Fuera de la categoría de espectro libre, NB-IoT y Wi-SUN escalan de manera diferente, a través de infraestructura celular de espectro licenciado o una topología de malla respectivamente, en lugar de ser directamente comparables en esta cuestión específica.
Tres criterios son los más importantes para una implementación a esa escala. Duración de la batería y previsibilidad: los dispositivos mioty® de Clase Z no necesitan negociación de red basada en la ubicación, lo que mantiene el consumo predecible y soporta vidas útiles de hasta 14 años (véase 3.5). Robustez frente a interferencias y densidad de dispositivos: la división de telegramas tolera la pérdida de más de la mitad de las ráfagas de un mensaje, y los datos de campo muestran una pérdida de paquetes aproximadamente 100 veces menor que un sistema comparable bajo interferencias reales (véanse 2.5, 3.11, 4.11). Escalabilidad: la capacidad se rige por la carga de mensajes en lugar de un límite estricto de dispositivos, con un número de estaciones base y una capacidad de red que pueden crecer mucho más allá del tamaño de implementación inicial (véanse 3.2, 3.3, 5.2). mioty® es la opción más sólida cuando los tres criterios son importantes en una implementación a largo plazo; véase 4.8 para saber cuándo esa combinación favorece específicamente a mioty® sobre LoRaWAN.
Sí. mioty está especificado en el estándar ETSI TS 103 357, disponible públicamente, por lo que cualquier organización puede obtener la especificación e implementarla sin depender de la capa física propietaria de un único fabricante (véase 1.5). El estándar define el propio protocolo de radio; el programa de certificación de la mioty alliance verifica por separado que los productos de diferentes fabricantes interoperan correctamente (véase 7.3, 7.10). En cuanto a la densidad, la división de telegramas es lo que hace que mioty sea específicamente adecuado para el entorno de radio denso y con muchas interferencias de una fábrica; véanse 4.11 y 4.18 para el mecanismo y la evidencia de campo.
Si su proyecto requiere una comunicación fiable, una larga duración de la batería y la capacidad de escalar de cientos a millones de dispositivos, mioty® es una excelente elección.
Es especialmente adecuado para proyectos en los que la fiabilidad de la red afecta directamente a las operaciones comerciales, tales como:
- Contadores inteligentes
- IoT industrial
- Infraestructuras críticas
- Automatización de edificios
- Monitorización ambiental
- Ciudades Inteligentes
- Monitorización de activos
Más allá de sus ventajas técnicas, mioty® también proporciona protección de la inversión a largo plazo gracias a su estándar abierto, su modelo de licencias transparente y su ecosistema en constante crecimiento.
La característica definitoria de mioty® es su método de comunicación único División de Telegrama con Acceso Múltiple (TSMA).
En lugar de transmitir un mensaje completo de una vez, mioty® divide cada telegrama en muchos subpaquetes pequeños que se transmiten a través de diferentes frecuencias y puntos en el tiempo. Esto permite que las pasarelas reconstruyan los mensajes incluso cuando muchos subpaquetes individuales experimentan interferencias.
El resultado es una tecnología que ofrece:
- escalabilidad de red significativamente mayor
- fiabilidad excepcional
- uso eficiente del espectro radioeléctrico compartido
- menores costes de infraestructura
- un ecosistema abierto y estandarizado por ETSI
La planificación de una red mioty comienza a partir del perfil de mensaje en lugar de la cobertura: cuántos dispositivos, con qué frecuencia informa cada uno y qué carga útil. De ahí se deriva la capacidad requerida, y de la geografía del sitio y la construcción del edificio se deriva el número y la ubicación de las estaciones base. Un estudio de radio valida el plan para la ubicación específica. Dado que la topología es en estrella, la planificación se centra en la ubicación de las estaciones base en lugar del enrutamiento de malla. Varios miembros de la mioty alliance pueden ofrecer servicios profesionales de planificación de red si es necesario.
El número de estaciones base se deriva de tres factores: el área y el terreno a cubrir, la construcción de los edificios donde se encuentran los dispositivos y la carga total de mensajes. En terreno abierto, una única estación base puede cubrir una amplia zona, mientras que en entornos urbanos densos o instalaciones interiores profundas, se necesitan más estaciones base para la misma huella. Como regla general, una ciudad grande con alrededor de 500.000 habitantes suele funcionar con 30 a 40 estaciones base.
La práctica demuestra que las herramientas de planificación de red simulan las circunstancias de forma bastante adecuada. Se recomienda un estudio de cobertura para validar la simulación y también para cualquier despliegue donde los dispositivos se encuentren en posiciones de radio difíciles: sótanos, recintos metálicos, cámaras subterráneas, ya que la construcción del edificio afecta al enlace mucho más que la distancia. El propósito de un estudio es confirmar el presupuesto de enlace en las peores posiciones, no en las promedio.
Una estación base mioty® reenvía los telegramas recuperados al Centro de Servicio a través de TCP/IP utilizando la especificación mioty® BSSCI. Para la transmisión se puede utilizar Ethernet, telefonía móvil u otra conexión a internet disponible. Debido a que las cargas útiles son pequeñas y la tasa de mensajes está limitada por la radio, los requisitos de ancho de banda de la red de retorno son modestos en comparación con el número de dispositivos atendidos.
mioty® puede operarse completamente como una red privada. Dado que opera en un espectro sin licencia, una organización puede instalar sus propias estaciones base y operar su propio Centro de Servicio sin una licencia de espectro o un contrato de operador, manteniendo tanto la infraestructura como los datos bajo su propio control. Los miembros de la alianza también ofrecen modelos operados y alojados para organizaciones que prefieren no operar la red por sí mismas.
Sí. El Centro de Servicios mioty® puede operarse en la infraestructura propia del cliente, así como en la nube, lo cual suele ser decisivo para empresas de servicios públicos y operadores industriales sujetos a requisitos de residencia de datos o de infraestructura crítica. Varias empresas miembro ofrecen el software del Centro de Servicios tanto en forma alojada como en las instalaciones del cliente.
El Application Center normalmente no incluye almacenamiento a largo plazo y reenvía los telegramas decodificados a una capa superior mediante una interfaz MQTT estandarizada, por lo que la integración sigue el mismo patrón que cualquier otra fuente de datos. Entre las plataformas con compatibilidad existente con mioty® se incluyen Pallax y Kilo IoT, con una integración nativa del Application Center, y LORIOT a nivel de Service Center, mientras que otras, como Akenza, ofrecen una plataforma IoT de nivel superior con una integración de mioty® sin fricciones. Cuando una plataforma no dispone de compatibilidad nativa, la integración consiste en conectarse a la interfaz northbound del Application Center de mioty®.
Cada punto final mioty® lleva un identificador único del rango de direcciones IEEE EUI-64 del fabricante y se registra en el Centro de Aplicaciones junto con sus claves de cifrado antes de poder ser utilizado. Una vez registrado, el dispositivo transmite y cualquier Estación Base dentro del alcance reenvía sus telegramas; no hay asignación manual de dispositivos a Estaciones Base particulares. El aprovisionamiento masivo a partir de listas de dispositivos suministradas por el fabricante es el camino habitual para los grandes despliegues.
Sí, la especificación de mioty® ha previsto las actualizaciones de firmware inalámbricas a través de la interfaz de enlace descendente. La implementación práctica depende del fabricante del dispositivo, y las actualizaciones de firmware suelen tardar mucho tiempo en transmitirse mediante mensajes de enlace descendente de mioty®. Aunque los paquetes de firmware pueden transmitirse a muchos puntos finales al mismo tiempo, sigue siendo una operación que consume mucha batería, y la mayoría de los fabricantes ofrecen otras interfaces como BLE o NFC para sus estrategias de actualización de firmware.
La monitorización de la red se realiza en el Centro de Servicio, que visualiza cada telegrama, las estaciones base que lo recibieron y la intensidad de la señal recibida. Los indicadores relevantes para la operación son la tasa de éxito de mensajes por dispositivo, el margen de señal recibido en las posiciones más débiles y la tendencia de ambos a lo largo del tiempo. Un dispositivo cuyo margen está disminuyendo es la alerta temprana importante, mucho antes de que los mensajes empiecen a perderse.
mioty® comparte las bandas sub-GHz de uso libre con muchos otros sistemas, y la división de telegramas es lo que hace que esa coexistencia sea viable: las ráfagas cortas distribuidas por la banda tienen menos probabilidades de ser afectadas por otra transmisión y de bloquear una. mioty® cumple las mismas restricciones regulatorias que cualquier otro dispositivo en estas bandas, incluyendo los límites del ciclo de trabajo en Europa.
En Europa, los dispositivos en la banda de 868 MHz están sujetos a límites de ciclo de trabajo según la norma ETSI EN 300 220, normalmente del 1 % en las subbandas pertinentes, lo que limita la cantidad de tiempo que un dispositivo puede transmitir cada hora. Dado que los mensajes de mioty® son cortos, el límite restringe la frecuencia de los informes en lugar del tamaño del mensaje en la mayoría de las aplicaciones. En los Estados Unidos, se aplican en su lugar las normas de salto de frecuencia de la FCC Parte 15, lo que convierte a mioty® en una tecnología de salto de frecuencia con regulaciones de tiempo máximo de permanencia en lugar de limitaciones de ciclo de trabajo. Los perfiles regionales de la especificación abordan estas diferencias.
Sí, y la filosofía arquitectónica de mioty® ya prevé una arquitectura sólida para preparar las operaciones de red comerciales y los escenarios de despliegue masivo. En mioty®, consideramos las Estaciones Base, incluyendo el Centro de Servicio, como una capa de infraestructura. Esta infraestructura debe ser construida y mantenida, y con la interfaz SCACI, puede separarse claramente del Centro de Aplicaciones, que se encarga de los Puntos Finales y de las integraciones de capas superiores. Para el roaming entre redes, los operadores conectan sus Centros de Servicio y los Puntos Finales utilizan la conexión inalámbrica (over-the-air) para poder registrarse en la red de roaming.
La seguridad de mioty® funciona en dos capas. La capa de red es obligatoria: cada mensaje entre un punto final y una estación base se cifra con AES-128 en modo contador y se firma con un CMAC, utilizando una clave de red que está registrada y gestionada por el Centro de Servicios. Además, existe una capa de aplicación opcional: un segundo cifrado AES-128 independiente que utiliza una clave de aplicación separada que la propia red nunca posee, de modo que las cargas útiles pueden permanecer ilegibles para el operador de red y solo descifrarse en el Centro de Aplicaciones del cliente. Ambos mecanismos están especificados en la directriz de seguridad dedicada de la alianza y, para la capa de aplicación, en la Especificación de la Capa de Aplicación, de modo que los productos certificados de diferentes fabricantes aplican las mismas protecciones.
La capa de red obligatoria utiliza AES-128 en modo contador (CTR), con una firma CMAC obligatoria para la autenticidad del mensaje. Además, una capa de aplicación opcional ofrece siete modos: sin criptografía de aplicación, solo confidencialidad, confidencialidad con secreto perfecto hacia adelante, autenticidad (confidencialidad más una firma CMAC de 4 bytes), autenticidad con secreto perfecto hacia adelante, y dos modos de agnosticidad que añaden un contador de paquetes de capa de aplicación completamente independiente con 7 bytes de sobrecarga. El modo que utiliza un punto final es una propiedad del dispositivo, declarada en su descripción de formato de capa de aplicación, no negociada por mensaje.
La clave de red es registrada y custodiada por el Centro de Servicio, que la entrega a las estaciones base a medida que los dispositivos se conectan. Si se utiliza el cifrado de la capa de aplicación, la clave de aplicación independiente se envía únicamente al Centro de Aplicación, nunca al operador de red, y la directriz recomienda ejecutar los dos procesos de aprovisionamiento de forma independiente para que no haya correlación entre ellos. Para introducir una clave en el dispositivo en primer lugar, el documento de directrices de seguridad describe tres enfoques utilizados en la práctica: claves impresas, en las que el fabricante imprime la clave como un código de barras o código QR en el dispositivo y se escanea durante la puesta en servicio; un servidor de claves central, donde el fabricante carga la clave indexada por el ID del dispositivo y el operador la recupera bajo demanda; y la generación de claves locales, donde el propio dispositivo o una herramienta proporcionada por el fabricante genera la clave en las instalaciones, de modo que ningún tercero, incluido el fabricante, llega a poseerla. Cada uno presenta un compromiso real entre la usabilidad y el número de partes que llegan a ver la clave, y cuál de los tres admite un producto específico depende de ese fabricante, no del estándar mioty® en sí.
Sí. El cifrado opcional de la capa de aplicación descrito anteriormente es genuinamente de extremo a extremo: utiliza una clave de aplicación que los componentes de la red nunca poseen, por lo que la directriz de seguridad establece explícitamente que los datos nunca están disponibles sin cifrar en su trayecto a través de la red mioty® cuando se utiliza este método. Para los dispositivos con conexión inalámbrica (over-the-air), se deriva una nueva clave de sesión de aplicación para cada sesión, y adicionalmente se puede aplicar el secreto perfecto hacia adelante (perfect forward secrecy) para que incluso una futura vulneración de las claves no pueda exponer el tráfico registrado anteriormente. Esto es especialmente relevante cuando la red es operada como un servicio por un tercero, lo cual es una disposición común en el sector de la medición.
Tanto la capa de red como, si se utiliza, la capa de aplicación construyen su cifrado en torno a un contador de paquetes que nunca debe repetirse para una clave determinada. El lado receptor debe realizar un seguimiento de los contadores de paquetes recibidos y rechazar los duplicados, y la especificación de la capa de aplicación menciona esto explícitamente como la protección contra ataques de repetición en la dirección de enlace ascendente. Para el enlace descendente, vincular los datos de aplicación cifrados a un contador de paquetes específico también mitiga los ataques de texto plano conocido si alguna vez se reenvía un mensaje.
La división de telegramas aumenta el esfuerzo necesario para interferir una transmisión mioty®: dado que las ráfagas son cortas y se distribuyen por toda la banda, un interferidor de banda estrecha solo alcanza una fracción de ellas, y la corrección de errores hacia adelante absorbe esa pérdida. Un interferidor de banda ancha con suficiente potencia puede seguir interrumpiendo cualquier sistema de radio que opere en espectro sin licencia, incluido mioty®. La afirmación realista es una mayor resiliencia frente a interferencias e interferidores de banda estrecha, no inmunidad, y esto se sitúa bajo lo que la guía de seguridad denomina Calidad de Conexión, una propiedad distinta de la confidencialidad o la autenticidad.
Cada punto final tiene una clave de red registrada en el Centro de Servicio, y los mensajes se autentican con un CMAC calculado a partir de esa clave, por lo que no se aceptan telegramas de un dispositivo no registrado. Un matiz que vale la pena precisar, ya que la propia directriz de seguridad lo señala: se trata de un esquema de clave simétrica, por lo que cualquier parte que posea la clave, incluida una estación base a la que se haya conectado el dispositivo, podría en principio producir también un mensaje que se autentique como genuino. Esto es autenticidad, no la garantía más sólida de no repudio que se obtendría de un sistema basado en certificados. Los dispositivos bidireccionales reducen la exposición al derivar una clave de sesión nueva en cada conexión, de modo que una clave de sesión comprometida no expone todo el tráfico del dispositivo durante su vida útil.
Durante el funcionamiento normal, un observador ve una dirección corta de 16 bits que deliberadamente no es única para un dispositivo; es solo una pista que la red utiliza para acotar qué clave probar, no un identificador fiable desde el exterior. La única excepción es la propia solicitud de asociación, que se envía sin cifrar y sí contiene el identificador completo del dispositivo, único a nivel global, aunque solo una vez por cada asociación, no de forma continua. El contenido de la carga útil permanece siempre cifrado en la capa de red y, adicionalmente, en la capa de aplicación si está habilitada. Como en cualquier sistema de radio, un observador puede saber que se ha producido una transmisión y aproximadamente cuándo.
La alianza mantiene una guía de seguridad dedicada como uno de sus documentos de especificación técnica, disponible a través del área de documentación de la alianza.
El hecho de que un despliegue de mioty® procese datos personales depende de la aplicación, no de la radio: las lecturas de consumo vinculadas a un hogar son datos personales, mientras que los datos del estado de las máquinas en una fábrica generalmente no lo son. Para los casos en los que sí se procesen, la guía de seguridad ofrece una respuesta documentada real en lugar de simples consejos generales sobre el IoT: para despliegues multiinquilino, propone una función diferenciada de Centro de Confianza (Trust Center), que es el único lugar de la red que contiene información personal sobre los clientes y sus dispositivos, indicado explícitamente para proteger la privacidad del cliente y garantizar el cumplimiento del RGPD. El Centro de Servicio solo envía al Centro de Confianza el recuento de mensajes por dispositivo, no datos personales, y el Centro de Confianza asocia internamente los ID de los dispositivos con los clientes para la facturación. El cifrado de extremo a extremo a nivel de aplicación complementa esto al mantener la clave de aplicación, y los datos que protege, en las propias instalaciones del cliente. Este patrón no hace que un despliegue sea conforme por sí mismo —siguen aplicándose los controles habituales sobre base jurídica, retención y acceso—, pero es la recomendación estructural propia de la alianza en lugar de algo que deba reconstruirse a partir de principios generales.
La Ley de Ciberresiliencia impone obligaciones a los fabricantes de productos con elementos digitales, y la NIS2 a los operadores de servicios esenciales; por tanto, ambas se aplican a los dispositivos y operadores en un despliegue de mioty®, más que al estándar de radio en sí. La posición de la alianza es que el cumplimiento de la CRA es responsabilidad del fabricante y del operador, mientras que la alianza mantiene sus especificaciones redactadas de forma que favorezcan dicho cumplimiento.
mioty® es un estándar ETSI publicado abiertamente, pero su implementación implica tecnología patentada, y esas patentes se licencian a través de la plataforma de licencias de Sisvel. Por lo tanto, los implementadores deben considerar la obtención de la especificación y la obtención de una licencia de patente como dos pasos separados.
Los propietarios de las patentes son Apator Miitors ApS, Diehl Metering Systems GmbH, Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. y Koninklijke KPN N.V. Las patentes fundamentales derivan de la investigación en Fraunhofer IIS, con una solicitud alemana presentada en 2013 y una solicitud en los Estados Unidos en 2014. La administración de las licencias corre a cargo de Sisvel International SA.
Sisvel opera la plataforma de licencias para mioty, anunciada en abril de 2020, que administra las licencias de patentes de forma centralizada en nombre de los titulares de patentes contribuyentes. El efecto práctico para un implementador es un único punto de contacto y un conjunto común de términos, en lugar de negociaciones separadas con propietarios de patentes individuales. Sisvel gestiona únicamente las licencias; la normalización y la certificación siguen siendo responsabilidad de ETSI y mioty alliance, respectivamente.
El Acuerdo de Licencia de la Cartera MIOTY no cubre actualmente componentes ni subconjuntos, como, sin limitación, chipsets, componentes semiconductores, módulos integrados o componentes de firmware. Las tasas de regalías se ofrecen por producto y son aplicables únicamente a los dispositivos finales que utilicen la Especificación TS-UNB.
La Plataforma de Licencias MIOTY de Sisvel es una plataforma de licencias conjunta que ofrece licencias de patentes necesarias para aplicar la Especificación TS-UNB y, por separado, de patentes que se consideran complementarias a las implementaciones de MIOTY.
Tenga en cuenta que los dispositivos OMS que implementen el Modo de División conforme a la Open Metering Specification Vol. 2 y, especialmente, el Anexo Q, pueden requerir una licencia en virtud de las Patentes TS-UNB.
Las licencias conjuntas responden a las necesidades del mercado de una concesión de licencias eficiente, haciendo que las patentes pertinentes sean más accesibles y garantizando que todos los usuarios de la mioty® Tecnología se beneficien de la transparencia y la comodidad de las condiciones de licencia disponibles en el marco del programa.
La Plataforma de Licencias MIOTY se ofrece bajo un esquema de licencia con regalías continuas. Además, los productos pertinentes pueden licenciarse bajo un esquema de volumen comprometido. Para más detalles, visite la página de Condiciones de Licencia en Sisvel.com.
Para fomentar el desarrollo y la implementación de la mioty® Tecnología, Sisvel también ofrece a las partes interesadas un acuerdo de prueba especial para evaluar la tecnología y su mercado.
Las tarifas estándar son 0,32 EUR por punto final unidireccional, 0,80 EUR por punto final bidireccional y 8,00 EUR por puerta de enlace. Con volúmenes comprometidos, las tarifas tienen descuento; consulte los detalles en Sisvel.com
No, la membresía en mioty alliance no incluye ninguna licencia de patente. Sí incluye el derecho a utilizar la marca mioty.
Sisvel aplica prácticas justas y no discriminatorias (FRAND) que reflejan el valor tecnológico de las patentes que gestiona
Las licencias de patentes para mioty® se obtienen a través de la plataforma de licencias Sisvel, que administra el programa y es el punto de contacto para los implementadores. La propia alianza se encarga de la afiliación y la certificación, por lo que una empresa que lanza un producto al mercado suele tratar con ambas: Sisvel para la licencia de la patente y la alianza para la certificación y el uso de la marca.
mioty es una marca registrada, registrada originalmente por Fraunhofer IIS en 2015 y por la mioty alliance en 2024. El uso del nombre mioty y de la marca de certificación en el marketing de productos está vinculado a la certificación y a las condiciones establecidas por la alianza. Solo los miembros de la mioty Alliance pueden utilizar la marca mioty en su marketing.
mioty es una tecnología comercial diseñada para despliegues masivos de IoT, por lo que no cuenta con una gran comunidad de código abierto. Sin embargo, existen colaboradores activos de la academia y la comunidad maker, y la mioty Alliance mantiene una lista de proyectos de código abierto relevantes en su página de desarrolladores.
El código abierto es una forma particularmente buena para que los desarrolladores se inicien con mioty y exploren la tecnología. Varios proyectos están disponibles bajo licencias no comerciales, incluyendo un Stack mioty de código abierto para Raspberry Pi Pico y Arduino.
Una membresía ayudará a su empresa a reducir el tiempo de comercialización, hacer más negocios y aumentar la visibilidad de sus productos y soluciones mioty. Le proporciona a su empresa acceso directo al ecosistema de mioty alliance, a los expertos técnicos, condiciones preferenciales de certificación, presencia en el portafolio de productos de la alianza y en el directorio de miembros, una vía para influir en el desarrollo de la tecnología y más. Para fabricantes e integradores, el valor práctico es el acceso temprano y la visibilidad ante compradores que especifican productos mioty certificados.
La alianza ofrece una estructura de afiliación por niveles que va desde un nivel superior para organizaciones que impulsan la tecnología (nivel Líder), pasando por niveles intermedios (nivel Adoptante) para fabricantes y proveedores de servicios que desarrollan, certifican y promueven productos mioty®, hasta una afiliación de entrada y una afiliación institucional gratuita para organizaciones de investigación y startups.
Las cuotas anuales de membresía son de 30.000 € en el nivel más alto, 20.000 € para pequeñas y medianas empresas en ese nivel, 5.500 € y 3.500 € en los niveles intermedios, y gratuitas para miembros institucionales y bajo la beca para startups.
Sí. La alianza ofrece una tarifa reducida para pequeñas y medianas empresas en el nivel superior de membresía, y una beca para startups que proporciona membresía gratuita. La clasificación se basa en el tamaño de la empresa según su facturación anual: por encima o por debajo de 50 millones de euros.
Sí. Se ofrece la afiliación institucional de forma gratuita a universidades y organizaciones de investigación, lo que da acceso al ecosistema mioty y al trabajo técnico de la alianza. Esta es la vía para los grupos académicos que trabajan en investigación sobre LPWAN, y también es como se hace posible la evaluación independiente de la tecnología.
Las ventajas aumentan según su nivel de membresía. La membresía Leader o Full ofrece a su empresa la posibilidad de iniciar e impulsar tanto el avance de la mioty® Tecnología como las actividades de marketing y desarrollo de negocio para alinearlas con sus objetivos. La membresía Adopter o Associate le permite participar y acceder, pero no iniciar ni impulsar. La membresía cubre el acceso a la plataforma de miembros, que contiene especificaciones publicadas previamente, condiciones de certificación, material y actividades de desarrollo de negocio y marketing. También obtiene acceso a soporte de expertos, presencia en el porfolio y el directorio, y participación en los órganos técnicos de la alianza. En el nivel de fabricante, esto incluye sesiones de consultoría con expertos, con tarifas con descuento para sesiones adicionales.
La adhesión comienza contactando con la oficina de la alianza para seleccionar un nivel de membresía y recibir el acuerdo de membresía. También puede ir directamente al formulario de solicitud en línea: Solicitud de miembro. Una vez firmado el acuerdo y abonada la cuota anual, la organización obtiene acceso a las especificaciones, al área de miembros y a las condiciones de certificación asociadas a su nivel, y se incluye en el directorio de miembros.
La gobernanza de la mioty alliance se define en los Estatutos de la mioty alliance.
La mioty alliance se rige por tres órganos: la Asamblea General, la Junta Directiva y el Consejo Asesor. La Asamblea General, que se celebra anualmente y está abierta a todos los miembros, es el órgano supremo de toma de decisiones. Aquí es donde se elige a la Junta Directiva y se establecen las directrices estratégicas. La Junta Directiva gestiona las operaciones, propone presupuestos, implementa resoluciones y supervisa los comités. El Consejo Asesor, compuesto principalmente por incubadoras, aprueba presupuestos, transacciones legales clave y asesora sobre comités y gobernanza. Las incubadoras tienen derecho de veto sobre los nombramientos de la Junta. Los comités y grupos de trabajo apoyan a ambas juntas en temas técnicos, de marketing, desarrollo de negocio y estratégicos.
El trabajo de la mioty alliance se divide en dos Comités principales bajo el Comité Ejecutivo: el Comité Técnico y el Comité de Desarrollo de Negocio y Marketing. Cada comité dirige grupos de trabajo para impulsar la evolución de la mioty® Tecnología y la marca mioty®. Los objetivos principales del Comité de Desarrollo de Negocio y Marketing son hacer crecer el ecosistema, aumentar la concienciación, incrementar el valor para los miembros y expandirse a nuevos mercados.
La mioty alliance cuenta con aproximadamente 80 organizaciones miembros que abarcan toda la cadena de valor de IoT, desde fabricantes de semiconductores y de módulos hasta proveedores de software, integradores de sistemas y clientes finales (usuarios), pasando por proveedores de dispositivos y estaciones base. Entre los miembros fundadores se encuentran Fraunhofer IIS, Texas Instruments, Diehl Metering, Diehl Connectivity Solutions, ifm, Ragsol, STACKFORCE y WIKA.
La alianza publica sus organizaciones miembros en su sitio web.
Todos los miembros pueden participar en el trabajo técnico de la alianza, que se lleva a cabo principalmente en grupos de trabajo (Taskforces). Los grupos de trabajo son iniciados y liderados por miembros de pleno derecho (Leader) y se invita a los miembros de nivel asociado (Adopter). La especificación se desarrolla dentro de la propia alianza en lugar de ser impuesta, por lo que los miembros contribuyen a la evolución de la tecnología.
Sí. mioty está estandarizado en ETSI y la especificación es de acceso público, por lo que la implementación no requiere membresía, y la certificación también está abierta a no miembros. La membresía proporciona condiciones preferenciales, soporte técnico e influencia en lugar de permiso. La licencia de patentes es un asunto separado administrado a través de la plataforma Sisvel y se aplica independientemente del estado de membresía. No puede utilizar la marca mioty en su marketing si no es miembro de mioty Alliance.
La evaluación suele comenzar con un kit de desarrollo y una única estación base, probando el enlace en el entorno real en el que operarán los dispositivos — especialmente en las peores ubicaciones, como sótanos o recintos metálicos. Paralelamente, se debe definir el perfil del mensaje: número de dispositivos, intervalo de informe y carga útil, ya que estos determinan la capacidad y la duración de la batería. Un pequeño piloto en la ubicación real le dirá más que cualquier cifra de rango de una hoja de datos.
La configuración más útil para comenzar con mioty® es una Estación Base mioty® y algunos End Points. Muchos fabricantes también ofrecen kits de desarrollo o de demostración que simplifican la configuración inicial. Estos kits suelen incluir End Points preconfigurados y una conexión backend, de modo que pueda empezar a recibir datos sin tener que registrar y configurar cada componente usted mismo.
Para una configuración de desarrollo especialmente sencilla, puede utilizar una Estación Base mioty® con el Service Center y el Application Center ejecutándose directamente en el hardware de la Estación Base. Esto le permite conectarse al sistema a través de MQTT y consumir cargas útiles de mioty® decodificadas directamente en formato JSON.
Tenga en cuenta, sin embargo, que esto no es representativo de cómo se estructuran la mayoría de los despliegues comerciales de mioty®. En los sistemas de producción, el Service Center y el Application Center de mioty® se ejecutarán normalmente de forma remota en un servidor o en la nube, mientras que la Estación Base actúa principalmente como interfaz de radio.
Las puertas de enlace de desarrollo, como la AVA1, también pueden tener características de rendimiento de RF y sensibilidad diferentes a las de las Estaciones Base mioty® de calidad comercial. Por lo tanto, son útiles para el desarrollo y la experimentación, pero no deben utilizarse para realizar pruebas comparativas del rendimiento de radio de mioty®.
El hardware mioty lo suministran las empresas miembro en lugar de la propia alianza. El catálogo de productos de la alianza enumera puntos finales, módulos, estaciones base, kits de desarrollo, software y servicios certificados con sus fabricantes, y la compra se realiza directamente con dichas empresas. El catálogo es el punto de partida para identificar qué fabricante ofrece un producto que se ajuste a un requisito determinado.
La mioty alliance opera un portal dedicado para desarrolladores en developers.mioty-alliance.com, que ofrece recursos como documentación técnica, tutoriales, seminarios web y otros materiales para ayudar a los desarrolladores a dar sus primeros pasos con mioty.
Los miembros de la mioty alliance también tienen acceso a un portal exclusivo para miembros con documentos técnicos adicionales, guías de implementación, noticias internas y oportunidades para el debate entre profesionales y la colaboración.
Existen varias formas de obtener una pila mioty, dependiendo del equilibrio deseado entre la velocidad de desarrollo y el control. Stackforce ofrece pilas comerciales, mientras que Fraunhofer IIS ofrece una pila que puede adaptarse a sus propios requisitos. También hay disponible una pila de código abierto para uso académico y no comercial, lo que resulta útil para el aprendizaje y la experimentación.
Las opciones disponibles dependen del chipset de radio. La mioty alliance mantiene una lista actualizada de los chipsets, pilas y capacidades compatibles en su portal para desarrolladores. Los módulos mioty® precertificados son otra opción para quienes deseen minimizar el esfuerzo de integración y certificación.
Empiece por decidir si necesita comunicación bidireccional. Los dispositivos de Clase Z solo de Enlace Ascendente suelen ser la opción más sencilla y eficiente energéticamente, y ofrecen la mayor variedad de hardware.
Puede integrar mioty en un diseño de chip único, utilizar una MCU y una radio independientes, o usar un módem o un módulo mioty. Los módulos ofrecen la vía más rápida hacia un producto funcional, mientras que la integración directa proporciona mayor flexibilidad y potencial de optimización.
mioty requiere una temporización precisa, por lo que el diseño debe utilizar un oscilador de cristal con una deriva inferior a 20 ppm, idealmente de 10 ppm o menos. El chipset y la pila seleccionados también deben ser compatibles con las funciones mioty necesarias.
Para un producto certificado, el End Point debe cumplir los requisitos de certificación y licencia de mioty. El uso de un módulo precertificado puede reducir significativamente tanto el esfuerzo de desarrollo como el de certificación.
En algunos casos, sí. mioty® no utiliza la modulación de espectro ensanchado por chirrido de LoRa; utiliza GMSK en radios FSK estándar de sub-GHz. Algunos chipsets LoRa de Semtech también admiten este modo FSK y, por lo tanto, pueden ejecutar mioty®.
Por ejemplo, el SX1276 es compatible con pilas comerciales de mioty®, mientras que el SX1261/SX1262 son compatibles con Stackforce y la pila de código abierto para operación de Clase Z solo de enlace ascendente. Consulte la lista actual de compatibilidad de chipsets antes de seleccionar el hardware, ya que las características y pilas compatibles evolucionan.
Esto significa reutilizar silicio de radio compatible, no ejecutar mioty® y LoRaWAN simultáneamente. El diseño de hardware existente también debe cumplir los requisitos de mioty®, particularmente en cuanto a precisión del oscilador y temporización.
Un piloto de mioty útil debe poner a prueba las condiciones más exigentes, no las medias. Despliegue un número reducido de dispositivos en las ubicaciones más complejas y manténgalos en funcionamiento durante varias semanas. Esto ofrece una visión más representativa de las tasas de éxito de los mensajes que las pruebas de recorrido a corto plazo y capta los cambios del entorno de RF a lo largo del tiempo.
Defina el alcance del piloto en torno a una decisión concreta, como el número y la ubicación necesarios de las Estaciones Base, en lugar de limitarse al número de dispositivos.
Pruebe en condiciones de RF realistas, especialmente en entornos urbanos densos con interferencias y bandas ISM muy ocupadas. Es poco probable que una comparación controlada en laboratorio muestre la principal ventaja de mioty: su robustez en entornos radioeléctricos exigentes.
El directorio de miembros de la alianza identifica a las empresas por su función en la cadena de valor, incluyendo integradores de sistemas y proveedores de soluciones junto con fabricantes de hardware y software. Para un proyecto que abarque dispositivos, red y plataforma, un integrador que haya realizado despliegues comparables suele ser la vía más rápida, y el directorio es el punto de partida para identificar candidatos.
El soporte técnico está disponible a través de tres fuentes: el portal para miembros de mioty alliance para el debate y el intercambio entre pares, el proveedor del hardware o la pila correspondientes para preguntas específicas sobre el producto, y mioty alliance para cuestiones de especificación y certificación. La mioty alliance también ofrece apoyo en el diseño de soluciones y asistencia en proyectos piloto para ayudar a poner en marcha los despliegues de mioty®. Además, los miembros de la Alliance tienen acceso a consultas con los expertos técnicos de la Alliance como parte de su afiliación.
La alianza organiza seminarios web que cubren la tecnología, sus aplicaciones y prácticas de implementación, y los publica para su posterior visualización. Además, los miembros reciben sesiones de consulta con expertos como parte de su afiliación. Los eventos y seminarios web se anuncian en el sitio web de la alianza.
La documentación para desarrolladores abarca la visión general técnica, información para desarrolladores de sensores y estaciones base, la especificación de la interfaz BSSCI, la arquitectura del backend, la capa física, la capa MAC y las capas superiores, la guía de seguridad, y las clases y funciones de los dispositivos. Junto con los documentos, hay tutoriales paso a paso, una calculadora de carga útil y tiempo en el aire, y un conjunto de implementaciones de referencia de código abierto en GitHub.
mioty® define cuatro clases de dispositivos, cada una equilibrando la capacidad de enlace descendente, la latencia y el consumo de energía. La clase Z admite solo enlace ascendente, proporcionando el menor consumo de energía. La clase A añade enlace descendente durante una ranura de recepción definida tras un enlace ascendente, lo que la hace adecuada para configuración y otros comandos poco frecuentes. La clase B añade ventanas de recepción programadas para comunicación de enlace descendente con latencias normalmente inferiores a un minuto, adecuada para aplicaciones como actuadores que utilizan difusión o multidifusión. La clase C proporciona la menor latencia de enlace descendente, con hasta cuatro segundos de latencia, a un coste energético mayor. Aun así, su consumo de energía puede seguir siendo inferior al de tecnologías que requieren que el receptor permanezca activo continuamente.
Elija la clase más baja que cumpla el requisito, porque la capacidad de enlace descendente consume energía. La clase Z es adecuada para telemetría pura donde un dispositivo nunca necesita ser direccionado. La clase A es la predeterminada para dispositivos que deben reconfigurarse ocasionalmente. La clase B es adecuada para actuadores y aplicaciones de control que toleran hasta un minuto de latencia. La clase C es para control genuino de baja latencia y debe asumirse que requiere una fuente de alimentación en lugar de una batería.
mioty® se estructura en cinco capas. La capa física implementa el fraccionamiento de telegramas entre el punto final (End Point) y la estación base. La capa MAC gestiona el acceso al canal, la resolución de direcciones, la integridad y autenticidad de los mensajes y el cifrado a nivel de red. La capa LLC se encarga de la gestión de la red, como la asociación, desasociación y adaptación del enlace. La capa de red transporta los datos del usuario al Centro de Aplicaciones, y la capa de aplicación se ocupa de la presentación de los datos y de los servicios específicos de la aplicación.
BSSCI es la especificación de interfaz de estación base a Centro de Servicio, publicada por la mioty Alliance. Define la forma estandarizada en que una estación base se comunica con un Centro de Servicio, lo que permite combinar estaciones base y software de Centro de Servicio de diferentes proveedores. Hay una implementación de código abierto disponible bajo la licencia Apache.
Hay varias placas de evaluación disponibles. La ST NUCLEO-WL33CC1, basada en el STM32WL3, ejecuta una pila de evaluación de mioty® compatible con la Clase Z y la Clase A bidireccional. Radiocrafts ofrece placas de desarrollo para su módulo RC1882CEF-MIOTY1. La mioty® M3B Makerboard integra sensores de temperatura, humedad, presión barométrica, aceleración y luz ambiental. Para hardware abierto, un diseño de placa de demostración combina una Raspberry Pi Pico con un módulo HopeRF.
Sí. Para desarrollo y pruebas, puede crear una Estación Base mioty con un ordenador Linux o una Raspberry Pi junto con un receptor SDR. El proyecto miotyGO de código abierto de Loriot es compatible con receptores SDRPlay RSP1A/RSP1B y puede recibir enlaces ascendentes de hasta 10 puntos finales mioty. Es solo de enlace ascendente y está destinado a un uso no comercial. Para despliegues en producción, se requiere una implementación dedicada de Estación Base mioty con el hardware RF y el rendimiento adecuados. La mioty alliance puede proporcionar orientación sobre implementaciones adecuadas y apoyo al desarrollo.
La mioty alliance mantiene una lista de Estaciones Base mioty disponibles comercialmente. Actualmente hay más de 10 productos diferentes de varios fabricantes, incluyendo WEPTECH, MIROMICO, SWISSPHONE, RAK, WITTRA y Diehl Metering. La cartera de productos abarca desde gateways compactos de desarrollo e interiores hasta Estaciones Base industriales y exteriores, así como módulos y soluciones plug-in para integrar mioty en hardware de gateway existente. La lista actual y los detalles de los productos están disponibles en el sitio web de la mioty alliance.
Existen varias soluciones de centros de servicio y aplicaciones disponibles para mioty. Las opciones comerciales incluyen LORIOT, PALLAX de abl solutions, Kilo IoT y WEPTECH. Fraunhofer IIS también ofrece una implementación de centro de servicio y aplicaciones para licenciamiento. Las soluciones disponibles difieren en características, modelos de implementación y opciones de integración. Para desarrollo y evaluación, algunas implementaciones también están disponibles en configuraciones adecuadas para uso no comercial.
Un número creciente de plataformas IoT es compatible con mioty, con una cobertura especialmente amplia entre los miembros de mioty alliance. Entre ellas se incluyen AKENZA, PALLAX de abl solutions y Kilo IoT, así como plataformas específicas del sector como Diehl Metering e ifm moneo. WEPTECH/LUPUS también ofrece soluciones de aplicaciones habilitadas para mioty.
mioty alliance mantiene una visión general actualizada de las soluciones disponibles de gestión de aplicaciones y de plataformas, que abarca casos de uso desde la medición inteligente y el IoT industrial hasta la gestión de edificios y activos.
El Centro de Aplicaciones puede exponer los datos de mioty® a través de una interfaz MQTT estandarizada. Si el Centro de Aplicaciones admite Blueprints y se ha cargado el Blueprint de su punto final, puede recibir valores semánticos decodificados en formato JSON. De lo contrario, la carga útil está disponible como los datos hexadecimales sin procesar transmitidos por el punto final. La interfaz MQTT también se puede utilizar para gestionar puntos finales, Blueprints y grupos de puntos finales.
Una carga útil de aplicación mioty® oscila entre 10 y 245 bytes. La frecuencia con la que un dispositivo puede enviar una carga útil de un tamaño determinado depende del límite de ciclo de trabajo regional, y no del protocolo, por lo que el tamaño de la carga útil y el intervalo de notificación deben planificarse conjuntamente. La alianza publica una calculadora de carga útil y tiempo de emisión precisamente para este fin.
El tiempo de emisión es la duración acumulada de las propias ráfagas de radio, y es lo que miden los límites reglamentarios del ciclo de trabajo. El tiempo total de transmisión es el intervalo completo desde la primera ráfaga hasta la última, incluidos los silencios entre ellas. Debido a que la división de telegramas distribuye las ráfagas a lo largo del tiempo, ambos difieren sustancialmente en mioty®, y confundirlos conduce a cálculos incorrectos del ciclo de trabajo y de la latencia.
El modo de baja latencia utiliza un patrón de tiempo TSMA diferente (grupo de patrón 3 en lugar de los grupos predeterminados 1 y 2), lo que acorta la ventana de transmisión del marco central de menos de 3,7 s a menos de 0,766 s. El recuento de ráfagas, la duración de las ráfagas y la velocidad de símbolos no cambian, por lo que esto solo afecta a la temporización, no al rendimiento ni al alcance, y el presupuesto de ciclo de trabajo consumido por mensaje no debería verse afectado.
mioty® cuenta actualmente con siete perfiles de radio regionales definidos, que abarcan desde los 433 MHz hasta los 927 MHz: EU868A y EU868 en torno a los 868 MHz para Europa, EU433 en torno a los 434 MHz también para Europa y un conjunto más amplio de países más allá de ella, US915W en torno a los 915 a 916 MHz para EE. UU., Canadá y partes de Centroamérica y el Caribe, IN866 en torno a los 866 MHz para India, CN510 en torno a los 486 a 494 MHz para China, y DC927W en torno a los 926 a 927 MHz para el Caribe Neerlandés, el único de los siete que utiliza espectro licenciado en lugar de espectro de uso libre. El perfil aplicable depende del país de despliegue.
El formato de la carga útil lo define el fabricante para cada dispositivo, no el protocolo mioty® en sí, utilizando un Application Layer Blueprint (ALB), un documento JSON que especifica cómo interpretar la carga útil binaria de ese dispositivo. La especificación de la capa de aplicación define la estructura que debe seguir este blueprint.
Sí. El portal para desarrolladores publica una guía para la selección de kits de demostración, una demostración integral que recorre un sistema completo y un tutorial de anteproyecto. Los documentos de apoyo abarcan la configuración y el funcionamiento de un sistema mioty®, una configuración de Docker para ThingsBoard y Grafana, la creación de un panel de control de IoT, el uso de Raspberry Pi Pico, la configuración de antenas y la solución integral en su conjunto.
Puede realizar una prueba de campo con cualquier punto final mioty® y analizar RSSI, SNR y pérdida de paquetes en el backend. Los dispositivos dedicados de prueba de campo, como los de emSys, pueden mostrar las mediciones de señal directamente en el dispositivo. Esto resulta especialmente útil para los instaladores que necesitan determinar rápidamente la mejor ubicación para un punto final.
La alianza ofrece soporte directo para desarrolladores a través de sus ingenieros de soluciones de IoT, incluyendo llamadas de consulta reservables, además del área de la comunidad y la documentación. Los fabricantes de hardware y pilas específicas proporcionan soporte a nivel de producto, y Fraunhofer IIS ofrece soporte de desarrollo para equipos que construyen sus propios puntos finales o estaciones base.

Esta tendencia afecta especialmente a las soluciones patentadas de conectividad IoT de medio y amplio alcance, como las redes malladas y las tecnologías LPWAN tradicionales, que transmiten datos de forma inalámbrica en bandas libres de licencia. Estas tecnologías se desarrollaron para la conectividad punto a punto, pero no para despliegues a gran escala. Ese enfoque no solo las hace vulnerables a las interferencias, sino que se caracterizan por una serie de problemas que impiden el cambio transformacional.
Limitaciones de las LPWAN disponibles en la actualidad
La tecnología mioty
mioty® es un protocolo de red de área amplia y baja potencia (LPWAN) basado en software que se desarrolló para superar las limitaciones de conectividad inalámbrica actuales y futuras. Con una fiabilidad y escalabilidad líderes en su clase, mioty® está diseñado para despliegues masivos de IoT industrial y comercial.
La principal invención de mioty® Tecnología es el método de Acceso Múltiple por División de Telegrama (TSMA). Según la definición del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI TS 103 357), la División de Telegrama divide los paquetes de datos que se van a transportar en el flujo de datos en pequeños subpaquetes a nivel de sensor.

A continuación, estos subpaquetes se transmiten por frecuencias y tiempos diferentes. Un algoritmo en la estación base escanea permanentemente el espectro en busca de subpaquetes MIOTY y los recompone en un mensaje completo. Gracias a una sofisticada corrección de errores (FEC), el receptor sólo necesita el 50% de las ráfagas de radio para reconstruir completamente la información. Esto reduce el impacto de las ráfagas corruptas o perdidas por colisiones y aumenta la resistencia a las interferencias.

