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MeshCore 1.17, RAK 1W y MeshTracker X1: avances en LoRa mesh

Fecha de publicación
2026-08-20
Versión de firmware
MeshCore 1.17.0; Meshtastic según compatibilidad de cada dispositivo
Hardware utilizado
N/A — noticia basada en fuentes verificadas; sin prueba propia de hardware
Metodología de prueba
Verificación editorial mediante fuentes primarias, documentación oficial y literatura técnica; fuente secundaria identificada cuando aplica
Resultados reproducibles
N/A — contenido periodístico y análisis editorial

Resumen: El ecosistema LoRa mesh continúa evolucionando tanto en hardware como en protocolos. MeshCore 1.17.0 incorpora cambios dirigidos a mejorar el comportamiento de redes compartidas, RAKwireless ya comercializa un nodo Meshtastic capaz de transmitir hasta 1 W y Seeed Studio prepara una nueva generación de tracker basada en LR2021. Más allá de cada producto individual, las novedades apuntan hacia una tendencia mayor: las redes off-grid están comenzando a depender tanto del protocolo y la administración del airtime como del alcance del radio.

Categoría: Noticias / Ecosistema LoRa Mesh
Estado de verificación: Confirmado mediante fuentes primarias, excepto los detalles técnicos de MeshCore 1.17 identificados explícitamente como reporte secundario. Los análisis e inferencias de MeshHubPR están señalados como tales.
Fecha: 20 de agosto de 2026
Región de interés: Puerto Rico / US915

MeshCore continúa trabajando en el problema de las colisiones

MeshCore se define oficialmente como un protocolo mesh ligero e híbrido para radios de paquetes, y su repositorio continúa activo como una de las alternativas que merece seguimiento junto a Meshtastic.[1]

La versión 1.17.0 aparece ya dentro de la actividad oficial del proyecto. Cobertura especializada sobre el lanzamiento destaca especialmente cambios en la lógica utilizada para determinar cuándo el canal está libre antes de transmitir.[2]

Según esa cobertura secundaria, el sistema de prevención de colisiones fue modificado para mejorar la detección del preámbulo LoRa antes de iniciar una transmisión y evitar situaciones en las que mecanismos anteriores de detección de actividad podían mantener el radio bloqueado durante varios segundos.[2]

El lanzamiento también amplía el soporte de hardware e introduce otros cambios internos relacionados con configuración e interfaces.[2]

Análisis de MeshHubPR

El dato importante no es simplemente que MeshCore recibió otra actualización.

Las redes LoRa comparten un recurso extremadamente limitado: airtime.

Cuando pocos nodos utilizan una frecuencia, las colisiones pueden resultar relativamente manejables. Conforme aumenta la cantidad de radios transmitiendo, decidir cuándo transmitir y cómo mover los paquetes empieza a ser tan importante como conseguir más potencia RF.

Por eso seguiremos MeshCore como parte de nuestra cobertura, aunque MeshHubPR mantenga actualmente su foco principal en Meshtastic.

RAKwireless ya ofrece un nodo Meshtastic de hasta 1 W

RAKwireless comercializa actualmente su WisMesh 1W Booster Starter Kit por $39.[3]

El kit combina un RAK3401 basado en Nordic nRF52840 con el módulo RAK13302, que integra un transceptor Semtech SX1262 y un amplificador SKY66122. La plataforma puede alcanzar una potencia RF de aproximadamente 1 W o 30 dBm.[3]

RAK posiciona el equipo para aplicaciones como comunicaciones Meshtastic de mayor alcance, repeaters, instalaciones solares y sistemas personalizados.[3]

La compañía ofrece además el módulo RAK13302 independientemente por $15, así como estaciones WisMesh con opciones de 22 dBm y 1 W.[4]

Pero la potencia adicional introduce nuevas consideraciones.

El amplificador necesita una alimentación de 5 V, y RAK ofrece versiones distintas dependiendo de si esa alimentación procede del sistema de batería de la placa WisBlock o de una fuente externa de 5 V.[3]

Análisis de MeshHubPR

Esto significa que convertir un nodo convencional en uno de 1 W no debe evaluarse únicamente en términos de alcance.

En una instalación solar entran inmediatamente otras variables:

  • consumo energético;
  • capacidad de batería;
  • generación solar;
  • frecuencia de transmisión;
  • temperatura;
  • antena;
  • y ciclo de trabajo.

Un radio más potente puede mejorar determinados enlaces. No corrige automáticamente una mala ubicación, una zona de Fresnel obstruida o una antena deficiente.

SenseCAP MeshTracker X1 introduce LR2021 y GNSS dual-band

Seeed Studio está desarrollando el SenseCAP MeshTracker X1, un dispositivo Meshtastic compacto basado en el transceptor Semtech LR2021.[5]

Según la documentación oficial de Seeed, el X1 incorpora:

  • Nordic nRF52840;
  • Semtech LR2021;
  • GNSS dual-band L1 + L5;
  • potencia máxima de transmisión de 22 dBm;
  • Bluetooth 5.0;
  • batería de 1,100 mAh;
  • USB-C;
  • barómetro;
  • vibración y buzzer;
  • protección IP66;
  • dimensiones de 90 × 57 × 8 mm;
  • y peso aproximado de 45 gramos.[5]

Seeed declara además una sensibilidad de hasta −141 dBm y soporte FLRC de hasta 2.6 Mbps. La compañía presenta estas capacidades como base para posibles funciones futuras que podrían incluir voz e imágenes.[5]

También reporta pruebas de comunicación de hasta 8 km en condiciones abiertas con línea de vista.[5]

Estas últimas cifras deben interpretarse correctamente: son resultados y especificaciones proporcionados por el fabricante, no pruebas independientes realizadas por MeshHubPR.

Análisis de MeshHubPR

El LR2021 es probablemente más interesante que el dispositivo X1 por sí mismo.

La aparición de hardware basado en una nueva generación de radio puede abrir posibilidades que van más allá de mejorar algunos decibelios de sensibilidad.

Pero MeshHubPR no recomendará el X1 basándose únicamente en especificaciones. Esperaremos disponibilidad amplia y pruebas independientes de autonomía, comportamiento RF, GNSS y funcionamiento real con Meshtastic antes de considerarlo una recomendación de compra.

La investigación también está atacando el routing

El hardware no es la única parte del ecosistema que está evolucionando.

En junio de 2026, investigadores publicaron LoRaMesher, una biblioteca open-source diseñada específicamente para construir redes LoRa multi-hop distribuidas.[6]

LoRaMesher implementa un protocolo proactivo de routing distance-vector que mantiene tablas de rutas en cada nodo y proporciona capacidades de unicast, broadcast, entrega confiable, fragmentación y reensamblaje de payloads mayores.[6]

La biblioteca utiliza RadioLib para acceso al radio, FreeRTOS para planificación de tareas y PlatformIO como entorno de desarrollo.[6]

LoRaMesher no es Meshtastic.

La importancia del proyecto está en demostrar que existe investigación activa alrededor de una pregunta fundamental:

¿cómo movemos información de manera más eficiente dentro de una red LoRa distribuida?

Análisis de MeshHubPR

Al observar simultáneamente MeshCore, LoRaMesher, nuevos radios como LR2021 y equipos Meshtastic de 1 W aparece una tendencia que resulta más importante que cualquiera de estas noticias individualmente.

El ecosistema está empezando a evolucionar desde:

más potencia → más alcance

hacia:

mejor radio + mejor routing + mejor control de airtime + mejor infraestructura.

Ese cambio será especialmente importante conforme las redes LoRa mesh aumenten en tamaño.

Por qué importa en Puerto Rico

Puerto Rico presenta condiciones particularmente exigentes para una red off-grid.

Montañas, valles, vegetación, zonas densamente construidas y cambios rápidos de elevación hacen que distancia y potencia por sí solas sean métricas insuficientes.

Un transmisor de 1 W puede resultar extraordinariamente útil para determinados enlaces, pero 30 dBm no elimina una montaña ni garantiza una zona de Fresnel despejada.

Al mismo tiempo, una red con muchos usuarios puede enfrentar un problema completamente diferente: congestión.

Por eso tecnologías como las mejoras de MeshCore y trabajos como LoRaMesher también merecen nuestra atención.

Análisis editorial de MeshHubPR

Nuestra pregunta no será:

“¿Qué tecnología llega más lejos?”

Será:

“¿Qué combinación de hardware, protocolo, antenas y ubicaciones permite construir la red off-grid más confiable para Puerto Rico?”

Responder esa pregunta requerirá pruebas locales.

MeshHubPR continuará utilizando Meshtastic como uno de sus principales puntos de partida, pero también observará MeshCore, nuevas arquitecturas LoRa y otros desarrollos cuando puedan aportar soluciones útiles.

No tenemos interés en convertir una tecnología en equipo deportivo.

El objetivo es comunicación resiliente fuera de la red celular.

Fuentes

  1. MeshCore Project. MeshCore — A lightweight, hybrid routing mesh protocol for packet radios. Repositorio oficial del proyecto. Consultado el 20 de agosto de 2026. Fuente oficial.
  2. Mesh America. MeshCore v1.17.0 Rewrites Collision Avoidance and Adds Support for Eight New Boards. 9 de agosto de 2026. Fuente secundaria utilizada exclusivamente para los detalles del cambio de collision avoidance. Artículo.
  3. RAKwireless. WisMesh 1W Booster Starter Kit. Página oficial del producto. Consultado el 20 de agosto de 2026. Fuente oficial.
  4. RAKwireless. Meshtastic 1W Boosters. Catálogo oficial. Consultado el 20 de agosto de 2026. Fuente oficial.
  5. Seeed Studio. Introducción a SenseCAP MeshTracker X1. Seeed Studio Wiki. Última actualización indicada por la documentación: 29 de mayo de 2026. Consultado el 20 de agosto de 2026. Fuente oficial.
  6. Miquel, J., Freitag, F. & Baig, R. “LoRaMesher: An open-source library for multi-hop LoRa mesh networks.” SoftwareX, vol. 34, artículo 102570, junio de 2026. DOI: 10.1016/j.softx.2026.102570. Publicación.

Política de actualización: MeshHubPR actualizará esta pieza si cambian materialmente la disponibilidad o las especificaciones del MeshTracker X1, aparecen revisiones independientes relevantes o se publican nuevos datos oficiales sobre MeshCore 1.17.x.