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Todo lo que necesitás
para construir con Lindblad.

Referencia técnica completa para el Lindblad Cryptography Protocol, stack de tokenización RWA, framework de comercio M2M e infraestructura de red. Construido para desarrolladores, auditores e integradores institucionales.

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6
Categorías principales de documentación
v1.0
Versión de especificación del protocolo
5+
Smart contracts documentados
EVM
Compatible con todas las chains EVM
Live · Actualizado continuamente

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Documentación de Lindblad Protocol

El Lindblad Protocol es una infraestructura de grado institucional para tokenizar activos del mundo real, coordinar comercio máquina-a-máquina y asegurar transferencias cross-chain con verificación atestada por hardware.

Esta documentación cubre la arquitectura técnica, contratos desplegados, topología de red y guías de integración para desarrolladores, auditores y socios institucionales trabajando con el protocolo.

Nota de versión: Esta documentación refleja la versión del protocolo v1.0. Las direcciones de contratos y especificaciones están actualizadas al último deployment en Arbitrum One. Consultá los repositorios GitHub para las actualizaciones más recientes.

Repositorios

Todo el código, smart contracts y firmware de Lindblad están alojados públicamente en GitHub:

  • Contratos del protocologithub.com/lindblad-protocol/contracts
  • Firmware communitygithub.com/lindblad-protocol/firmware
  • LindWalletgithub.com/lindblad-protocol/wallet
  • Documentacióngithub.com/lindblad-protocol/docs

Protocolo

El Lindblad Cryptography Protocol (LCP) es un stack de verificación de cuatro capas que vincula pruebas criptográficas a la identidad física de hardware. Responde tres preguntas simultáneamente: quién firmó, cuándo ocurrió y dónde se originó.

Cuatro Capas de Verificación

LCP opera a través de cuatro capas criptográficas independientes, cada una con un rol distintivo:

Capa Nombre Método Propósito
L1IdentidadHuella derivada de silicioIdentidad de hardware, imposible de clonar
L2FirmaP-256 ECDSAFirma criptográfica compatible con EVM
L3TiempoTimestamp basado en entropíaTimestamp físico, no puede ser repetido
L4ConsensoDinámica disipativaConsenso físico, irreversible por diseño

El Spectral Ledger

El Spectral Ledger es el registro append-only de Lindblad de todas las atestaciones producidas por la red de hardware. Cada entrada contiene el payload de la atestación, la identidad de hardware que la firmó, el timestamp físico y la prueba de consenso.

El Spectral Ledger se sincroniza a blockchains públicas (Arbitrum One, Polygon) vía Merkle roots a intervalos regulares, proveyendo un audit trail inmutable que reguladores, auditores y compradores institucionales pueden verificar independientemente.

Formato de Dirección LDXXXXXXX

Cada dispositivo de hardware en la red Lindblad tiene un identificador único LDXXXXXXX — un código alfanumérico de 7 caracteres derivado de la huella de silicio del dispositivo.

Formato: prefijo LD + 7 caracteres hex (0-9, A-F).
Ejemplos: LD32E0C, LD41F1C, LD9506A, LD6A487.

El formato de dirección permite identificación legible por humanos manteniendo propiedades criptográficas. Los dispositivos se parean a las wallets de usuario mediante la interfaz LindWallet, que mapea direcciones LD a direcciones de wallet compatibles con EVM para distribución de recompensas.

Soluciones

El protocolo Lindblad soporta tres categorías principales de solución: Tokenización de Activos del Mundo Real, Comercio Máquina-a-Máquina y Seguridad Cross-chain. Cada uno construido sobre el stack de verificación LCP compartido.

Modelo RWA Finance

El modelo RWA Finance (RWAFi) tokeniza commodities físicos con origen atestado por hardware. Los productores despliegan hardware Lindblad en sus sitios de producción; el hardware verifica mediciones físicas (volumen, calidad, procedencia) y firma atestaciones criptográficas en el punto de origen.

Las clases de activos soportadas incluyen:

  • Energía — petróleo, gas, generación eléctrica
  • Minerales metálicos — cobre, hierro, metales preciosos
  • Minerales industriales — litio, potasa, commodities industriales
  • Agricultura — granos, soft commodities
  • Ganadería — carne, lácteos, ganado en pie
  • Forestal — madera, pulpa, productos de madera
  • Recursos hídricos — derechos de agua dulce y volúmenes
  • Créditos ambientales — offsets de carbono, créditos de biodiversidad

Modelo de Comercio M2M

El modelo de Comercio M2M habilita transacciones autónomas entre dispositivos conectados. Cada dispositivo tiene una identidad vinculada al hardware que le permite negociar, comprometerse y liquidar transacciones independientemente — sin intermediarios humanos.

Los dispositivos usan contratos de escrow on-chain para retener fondos durante una transacción. Cuando las condiciones acordadas se verifican criptográficamente (entrega, calidad, timestamp), el escrow libera fondos atómicamente. Si las condiciones fallan, los fondos vuelven al comprador automáticamente.

Casos de uso: marketplaces de datos IoT, flotas autónomas (carga de EVs, peajes), coordinación IoT industrial, infraestructura de ciudades inteligentes, automatización de cadena de suministro y trading peer-to-peer de energía.

Blockchain

Lindblad despliega sus smart contracts en Arbitrum One (Ethereum L2) con infraestructura adicional en Polygon. Todos los contratos son compatibles con EVM e interoperables con el ecosistema DeFi existente de Ethereum.

Chain y Bloques

Las transacciones y atestaciones de Lindblad se registran en Arbitrum One para settlement primario. La finalidad de bloque en Arbitrum One es de aproximadamente 250 milisegundos para soft finality y hasta 7 días para finalidad completa en Ethereum L1 (período de challenge).

Para aplicaciones que requieren finalidad más rápida, Lindblad provee un sistema de checkpoints del Spectral Ledger que produce pruebas criptográficas verificables off-chain en segundos.

Cuentas y Balances

Lindblad usa el modelo estándar de cuentas EVM. Los usuarios mantienen fondos y tokens en wallets compatibles con EVM. Los dispositivos de hardware se parean a direcciones de wallet mediante la interfaz LindWallet — un pareo que sobrevive actualizaciones de firmware y migraciones de wallet.

Los balances de PYCO, LindblabUSDT, LindblabUSDC y activos RWA tokenizados se rastrean directamente en Arbitrum One y son visibles en cualquier block explorer o wallet que soporte tokens ERC-20.

Bridge

Lindblad soporta transferencias cross-chain de activos entre Arbitrum One, Polygon y Ethereum L1. Las transferencias usan el bridge estándar de Arbitrum para movimiento L1↔L2 y un bridge verificado por Lindblad para movimiento L2↔L2 entre Arbitrum y Polygon.

Todas las transferencias por bridge son atestadas por validadores de hardware usando el stack de verificación LCP. Esto asegura que las transferencias cross-chain no puedan ser suplantadas por validadores de software comprometidos — un vector de ataque común en bridges tradicionales.

Red

La red Lindblad está compuesta por tres tipos distintos de nodos, cada uno con un rol específico en verificación, atestación y consenso.

Tipos de Nodos

Community Nodes

Dispositivos de hardware distribuidos operados por miembros de la comunidad. Cada Community Node participa en la atestación de red y gana recompensas PYCO mediante proof-of-attestation. Cualquiera puede correr un Community Node — el firmware es open source.

Producer Nodes

Hardware de grado empresarial desplegado en sitios de producción de commodities. Los Producer Nodes verifican mediciones físicas (volúmenes, flujos, pesos) y firman atestaciones para tokenización RWA. Requieren instalación certificada y calibración.

Full Nodes

Infraestructura backend que coordina la red, procesa atestaciones entrantes, agrega checkpoints del Spectral Ledger e interconecta con blockchains públicas para registro permanente.

Verificación Criptográfica

Cada atestación producida por la red pasa por un proceso de verificación de cuatro pasos antes de ser aceptada en el Spectral Ledger:

  1. Verificación de identidad de hardware — el dispositivo firmante debe coincidir con su huella de silicio registrada
  2. Validación de firma — la firma P-256 ECDSA debe ser criptográficamente válida
  3. Verificación de timestamp — el timestamp físico debe estar dentro de rangos aceptables
  4. Prueba de consenso — múltiples validadores deben acordar antes de que la atestación sea finalizada

Atestaciones RWAFi y Energía

Las atestaciones para activos del mundo real llevan payload de datos adicional específico a la clase de activo. Para activos de energía, las atestaciones incluyen valores de medición, certificados de calibración y condiciones ambientales. Para minerales y commodities, incluyen volumen, ensayos de calidad y datos de procedencia.

Estandarización: Todos los payloads de atestación siguen un schema estándar definido en LindbladAttestationSchema.md en el repositorio de docs. Los integradores institucionales pueden construir contra este schema para ingesta consistente de datos.

Smart Contracts

Todos los smart contracts de Lindblad están desplegados en Arbitrum One (mainnet) con deployments de prueba en Arbitrum Sepolia. Los contratos son open source, verificados en Arbiscan y auditados antes del deployment en mainnet.

Contratos Desplegados

Contrato Dirección Red
PYCO Token 0x16a69CcdA3865a23537d46055dC6564A2813C36B Arbitrum One
M2M Escrow 0xdeaED8e809733667D80a8E6ca40A02366598CA60 Arbitrum Sepolia
LindblabUSDT Wrapper de stablecoin (ver GitHub para dirección) Arbitrum One
LindblabUSDC Wrapper de stablecoin (ver GitHub para dirección) Arbitrum One

Contrato M2M Escrow

El Contrato M2M Escrow retiene fondos durante transacciones máquina-a-máquina. El escrow libera cuando las condiciones criptográficamente verificadas se cumplen; de lo contrario, los fondos vuelven al comprador atómicamente.

Métodos principales:

createEscrow(seller, amount, conditions) → escrowId
depositFunds(escrowId) → payable
verifyCondition(escrowId, attestation) → bool
releaseFunds(escrowId) → success
refundBuyer(escrowId) → success

API de Hardware M2M

El API de Hardware es la interfaz expuesta por los nodos Lindblad para interactuar con la red. Los nodos exponen endpoints HTTPS para pareo, envío de atestaciones, consultas de estado y reclamo de recompensas.

Endpoint: https://api.lindblad.io
Autenticación: Basada en firma de hardware; no requiere API keys.
Rate limits: Aplicados por dispositivo según historial de atestaciones.

Endpoints comunes incluyen:

  • GET /wallet?node={LDXXXXXXX} — parear un nodo con una wallet
  • POST /attest — enviar una atestación firmada por hardware
  • GET /status?node={LDXXXXXXX} — consultar estado del nodo
  • GET /rewards?wallet={address} — consultar recompensas acumuladas

Guías

Guías paso a paso para usuarios, operadores de nodos y desarrolladores integrando con Lindblad.

Usando LindWallet

LindWallet es la interfaz basada en browser de Lindblad para gestionar nodos de hardware pareados, ver balances y reclamar recompensas. Corre completamente en el navegador — sin instalación de software.

Cómo empezar:

  1. Abrí lindblad.io/wallet en un navegador moderno
  2. Conectá una wallet compatible con EVM (MetaMask, WalletConnect, etc.)
  3. Pareá tu nodo de hardware usando su dirección LDXXXXXXX
  4. Firmá la transacción de pareo para asociar el nodo con tu wallet
  5. Las recompensas se acumulan automáticamente mientras tu nodo produce atestaciones
Nota de seguridad: LindWallet nunca maneja llaves privadas directamente. Todas las firmas ocurren en tu wallet conectada. El pareo es unidireccional y puede ser reseteado por el dueño de la wallet en cualquier momento.

Corriendo un Nodo

Correr un Community Node contribuye a la atestación de red y gana recompensas PYCO. Los requisitos son mínimos: internet estable, tomacorriente estándar y una wallet compatible.

Pasos de setup:

  1. Encendé el nodo — booteará en modo de configuración WiFi
  2. Conectate desde tu teléfono o laptop a la red Lindblad-{LDXXXXXXX}
  3. Ingresá tus credenciales WiFi en el captive portal que aparece
  4. El nodo reiniciará y se conectará a internet automáticamente
  5. Visitá api.lindblad.io/wallet?node={LDXXXXXXX} para parear con tu LindWallet
  6. Una vez pareado, el nodo empieza a producir atestaciones y ganar recompensas

El firmware del nodo es open source y las actualizaciones se pushean automáticamente. Para operadores avanzados, el código fuente está disponible en GitHub para revisión y builds custom.

Enlaces Rápidos

Recursos externos y herramientas.

// Involucrate

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