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# Kernvorteile von MIOTY

Wesentliche MIOTY-Vorteile — Störfestigkeit, hohe Endpunktdichte, große Reichweite, geringer Stromverbrauch und Mobilität.

MIOTY ist ein neueres LPWAN als die Technologien, auf denen die meisten Einsätze aufgebaut wurden, und es setzt sich schnell aus einem einfachen Grund durch: Es wurde entworfen, nachdem die Grenzen der ersten Generation verstanden waren, und umgeht sie konstruktiv, statt zwischen ihnen abzuwägen.

Jeder Vorteil unten lässt sich auf eine einzige Designentscheidung zurückführen. MIOTY kodiert jedes Telegramm mit Vorwärtsfehlerkorrektur, teilt es in 24 oder mehr Funkbursts von etwa 15 Millisekunden und verteilt diese Bursts über Frequenz und Zeit. Die Basisstation rekonstruiert die Nachricht selbst dann, wenn **bis zu 50 % der Funkbursts verloren gehen**. Lesen Sie den Rest dieser Seite als Folgen dieser einen Entscheidung.

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#### Störfestigkeit in feindlicher HF-Umgebung

Das ist die herausragende Eigenschaft von MIOTY, und es lohnt sich, sie präzise zu benennen: **Bis zu die Hälfte der Funkbursts einer Nachricht kann zerstört werden, und die Nachricht kommt dennoch intakt an.** Nicht die Hälfte Ihrer Nachrichten — die Hälfte einer einzelnen Übertragung. Ein Störer muss mehr als 50 % eines einzelnen Telegramms, verteilt über Zeit und Frequenz, auslöschen, um Ihnen einen Messwert zu kosten.

Das verändert, was Interferenzen *sind*. Bei einem Protokoll mit einem Paket bedeutet eine Kollision eine verlorene Nachricht und einen erneuten Versuch. Bei MIOTY kostet eine Kollision ein Fragment, für das die Fehlerkorrektur bereits Redundanz mitgeführt hat. Umgebungen, die herkömmliche Übertragungen bestrafen — Fertigungshallen mit Frequenzumrichtern und Schweißanlagen, Technikräume voller Metall, Standorte mit konkurrierendem Funkverkehr — lassen MIOTY elegant degradieren, statt es ausfallen zu lassen.

#### Massive Endpunktdichte

Eine einzelne Basisstation versorgt **bis zu 110.000 Endpunkte** und verarbeitet **bis zu 3,5 Millionen Nachrichten pro Tag** — letzteres bei Endpunkten im Niedrigleistungsmodus, die etwa stündlich kleine Nutzlasten senden. Beachten Sie die Reichweite, die diese Zahlen voraussetzen: Die Endpunktzahl wird bei rund 2,5 km gemessen, nicht bei der maximalen Reichweite von MIOTY. Dichte und Entfernung sind ein Kompromiss, den man pro Standort eingeht.

Diese Zahlen sind eine Folge der Kollisionsresistenz und kein eigenständiger Anspruch. Wenn sich überlappende Übertragungen nicht mehr gegenseitig zerstören, können Sie weit mehr Geräte im selben Spektrum unterbringen, bevor das Netzwerk gesättigt ist. Für einen Rollout von Zählern oder eine standortweite Sensorflotte ist das der Unterschied zwischen einer Handvoll Basisstationen und einer ganzen Flotte davon.

#### Große Reichweite

MIOTY erreicht **bis zu 15 km in flachem, ländlichem Gelände** und etwa **5 km in urbanen Zentren**, im lizenzfreien Sub-GHz-Spektrum. Das ist mit anderen LPWAN-Technologien konkurrenzfähig, aber nicht außergewöhnlich — das unterscheidende Verhalten zeigt sich an den Rändern. In dichten industriellen Umgebungen, in denen Hindernisse und Störungen die Funkreserve aufzehren, sorgt Robustheit dafür, dass weit entfernte und tief verborgene Endpunkte weiterhin melden, statt zeitweise auszufallen. Eine Verbindung, die nur *reicht* ist nicht dasselbe wie eine Verbindung, die *liefert*.

#### Niedrigleistungs- und langlebige Endpunkte

Robustheit schützt den Akku. Ein Protokoll, das durch Störungen Nachrichten verliert, muss erneut senden, und jede erneute Übertragung kostet Energie und belegt Sendezeit. Da eine MIOTY-Nachricht, die auf Interferenzen trifft, in der Regel trotzdem beim ersten Mal ankommt, bleibt das Energiebudget pro Messwert vorhersehbar — selbst genau unter den überlasteten Bedingungen, die ein weniger tolerantes Gerät am schnellsten leeren würden.

In der Praxis: ungefähr **10 Jahre mit einer einzigen AA-Zelle mit 2.200 mAh** bei einer Nachricht alle 15 Minuten, und **20 Jahre oder mehr** bei niedrigeren Melderaten. Wie immer entscheiden das Intervall und die Nutzlastgröße — eine Zahl ohne sie ist Marketing.

#### Zuverlässigkeit für Geräte in Bewegung

MIOTY-Endpunkte arbeiten bei Geschwindigkeiten von **bis zu 120 km/h** bei voller Leistung. Ein Endpunkt auf einem sich bewegenden Asset durchläuft eine ständig wechselnde Funkumgebung: Reflexionen verschieben sich, Hindernisse kommen und gehen, und der Kanal, der vor einer Sekunde noch frei war, ist es nicht mehr. Ein Telegramm über Sekunden und zwei Dutzend Träger zu verteilen bedeutet, dass die Übertragung viele Momente und viele Kanäle abtastet, statt die gesamte Nachricht auf einen einzigen zu setzen — und die Signalverarbeitung der Basisstation ist das, was die nutzbare Geschwindigkeit auf 120 km/h anhebt.

Der gemessene Effekt ist klein genug, um ihn zu nennen: Fraunhofer beziffert die Einbuße eines Fading-Kanals gegenüber einem statischen Kanal auf **unter 2 dB**. Bewegung ist nahezu kostenlos.

#### Standardisiert und gesichert

MIOTY ist ein ETSI-Standard — **TS 103 357**, TS-UNB — kein proprietäres Verfahren, sodass Endpunkte und Basisstationen verschiedener Anbieter gemäß einer veröffentlichten Spezifikation zusammenarbeiten. Endpunkte werden über eine **EUI** identifiziert und ihr Datenverkehr wird mit einem **Netzwerksitzungsschlüssel**, während Basisstationen den Service-Center über **BSSCI** auf einer zertifikatsgesicherten Mutual-TLS-Verbindung erreichen. Beide Wegabschnitte — über die Luft und über das Backhaul — sind authentifiziert und verschlüsselt.

#### Auf Kilo auf zwei Arten verfügbar

MIOTY läuft auf Kilo, ohne dass Sie irgendetwas davon selbst hosten müssen: Die Enterprise-Version unseres Service Centers ist in Kilo Cloud integriert, sodass Endpunkte direkt in die Regeln-Engine, Alarme und Dashboards gelangen. Wenn Sie das Netzwerk lieber selbst betreiben möchten, ist die Community Edition — [Kilo Center](/kilo-docs-de/kilo-center/kilo-mioty-service-center.md) — Open Source und selbst gehostet. Siehe [Warum MIOTY wählen?](/kilo-docs-de/kilo-iot-server/connectors/mioty-connector/why-choose-mioty.md) für die Auswirkungen dieser Entscheidung.

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### Der verstärkende Effekt

Diese Vorteile sind keine unabhängigen Einzelposten. Störfestigkeit führt zu weniger Wiederholungen; weniger Wiederholungen erhalten die Batterielaufzeit und schaffen Sendezeit frei; freie Sendezeit erhöht die Zahl der Endpunkte, die eine einzelne Basisstation tragen kann; höhere Dichte bedeutet weniger Basisstationen für dieselbe Abdeckung. Eine Eigenschaft auf der physikalischen Schicht wirkt sich bis hinunter zu den Kosten des Rollouts aus.

Weiter: [Ideale Anwendungsfälle für MIOTY](/kilo-docs-de/kilo-iot-server/connectors/mioty-connector/ideal-use-cases-for-mioty.md).


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