El plan de Ethereum para 2030: velocidad 200 veces mayor, resistencia cuántica y privacidad nativa
Autor: Rejamong, Four Pillars
Compilado por: Chopper, Foresight News
Ethereum se lanzó en 2015 y ahora ha entrado en su undécimo año. A lo largo del camino, ha cambiado su mecanismo de consenso de prueba de trabajo a prueba de participación a través de la fusión (The Merge), y ha completado sucesivas actualizaciones como Shapella, Dencun, Pectra y Fusaka. Ethereum está en un proceso de iteración continua. Si planeas invertir en Ethereum o construir aplicaciones sobre esta plataforma, es crucial entender sus objetivos de evolución a largo plazo.
El 7 de julio de 2025, al día siguiente del décimo aniversario de Ethereum, el investigador de la Fundación Ethereum, Justin Drake, presentó la visión de Lean Ethereum (Ethereum simplificado). "Simplificado" significa eliminar diseños redundantes. Este plan integra las diversas direcciones de investigación dispersas de Ethereum, conservando solo los módulos esenciales y formando un mapa de desarrollo unificado. Puedes imaginarlo como una casa de diez años que, aunque su apariencia se mantiene, ha renovado sus cimientos, tuberías y cableado.
En febrero de 2026, esta visión se materializó en un documento borrador llamado "Strawmap". Como su nombre indica, es solo un borrador de marco, no un plan final establecido; la comunidad continúa discutiendo y el documento se actualiza constantemente, y el 26 de junio se revisó nuevamente. La versión más reciente planificó las actualizaciones desde la actualización Glamsterdam en la segunda mitad de 2026 hasta las bifurcaciones duras de 2029, y definió que todas las actualizaciones apuntan a cinco objetivos de desarrollo, denominados objetivos polares.
Este artículo describe la perspectiva de Ethereum en 2030, en torno a los cinco objetivos polares.
L1 Rápido: Aumentar la velocidad de la red principal {#article-toc-32836-2}
El primer objetivo polar es la velocidad de la red L1 de Ethereum. Actualmente, una transacción en Ethereum tarda aproximadamente 15 minutos en ser confirmada de forma definitiva, y los resultados de las transacciones no pueden ser revertidos. Con aproximadamente 880,000 validadores en la red, no pueden votar de manera unificada sobre cada bloque, y la recolección y procesamiento de una gran cantidad de firmas excede la capacidad de la red. Por lo tanto, Ethereum divide a los validadores en 32 grupos que votan de manera rotativa, y se requiere completar dos ciclos de votación para lograr la confirmación final.
El mecanismo de consenso simplificado eliminará este cuello de botella utilizando pruebas de conocimiento cero (ZK). Decenas de miles de resultados de votación pueden comprimirse en una breve prueba matemática, permitiendo que todos los validadores participen en la votación de cada bloque, y los resultados de la votación se agreguen instantáneamente. El objetivo final es lograr la confirmación definitiva en una sola ronda de votación.
El intervalo entre bloques también se reducirá. Actualmente, Ethereum produce un bloque cada 12 segundos. Estos 12 segundos se dividen en tres segmentos de 4 segundos cada uno: el proponente del bloque transmite el bloque a toda la red, los validadores realizan la votación y se recopila la información de la votación.
Este estándar de tiempo se estableció en 2020, cuando el diseño de la cadena de balizas (capa de consenso de prueba de participación de Ethereum) se adaptaba principalmente a dispositivos domésticos y redes de baja velocidad. Hoy en día, el software del cliente y el entorno de red global han mejorado significativamente, y las pruebas muestran que cada etapa toma mucho menos tiempo que el límite preestablecido. Basado en esto, se planea reducir el tiempo de producción de bloques de 12 segundos a 6 segundos entre 2027 y 2028. Entre 2029 y 2030, se implementará el mecanismo de consenso simplificado, junto con un nuevo protocolo de comunicación punto a punto de nueva generación, lo que mejorará significativamente la eficiencia de la propagación de bloques e información de votación, reduciendo aún más el tiempo de producción de bloques a 4 segundos.
Una vez que el intervalo de producción de bloques alcance los 4 segundos, el tiempo promedio de espera desde que un usuario inicia una transacción hasta que se completa la ejecución será de aproximadamente 2 segundos. Sumando un mecanismo de confirmación final más rápido, el proceso completo de iniciar, ejecutar y confirmar de manera irreversible una transacción se reducirá a unos pocos segundos.
Otro objetivo del mecanismo de consenso simplificado es reducir el umbral mínimo de participación de los validadores de 32 ETH a 1 ETH. Con un umbral de entrada más bajo, más usuarios podrán participar directamente en la gobernanza de la red. El objetivo de Ethereum para 2030 es ser más rápido y, al mismo tiempo, más descentralizado, permitiendo que más personas participen en el proceso de consenso.
L1 de mil millones de Gas: un rendimiento de mil millones de Gas por segundo {#article-toc-32836-3}
El segundo objetivo polar es la capacidad de procesamiento. Gas es la unidad que Ethereum utiliza para medir la cantidad de cálculo. Actualmente, la red L1 de Ethereum procesa aproximadamente 5 millones de Gas por segundo, y el objetivo a largo plazo es alcanzar 1,000 millones de Gas por segundo (Gas de un terabyte), lo que representa un aumento de aproximadamente 200 veces en el rendimiento de la red principal.
El mayor obstáculo proviene del mecanismo de ejecución repetida, que es el modelo de validación básico de la cadena de bloques. Después de que se genera un nuevo bloque, miles de nodos en todo el mundo deben volver a ejecutar de forma independiente todas las transacciones dentro del bloque. Es como si un estudiante resolviera un problema y toda la clase tuviera que volver a calcularlo desde el principio para verificar el resultado. Este mecanismo garantiza la confianza en una red descentralizada, pero también plantea un problema a largo plazo: la descentralización y el alto rendimiento son difíciles de lograr simultáneamente. Si se quiere que las personas comunes puedan ejecutar nodos, la capacidad de procesamiento debe estar limitada; si se desea aumentar la capacidad de procesamiento, debe depender de unos pocos nodos de alto rendimiento.
La tecnología que romperá este estancamiento sigue siendo la prueba de conocimiento cero. El nodo que empaqueta el bloque también presenta una prueba matemática que certifica que todas las transacciones dentro del bloque se ejecutaron correctamente. Los demás nodos no necesitan volver a ejecutar las transacciones, solo verificar la prueba. La demanda de poder de cómputo para verificar la prueba es extremadamente baja, incluso dispositivos móviles pueden hacerlo. Aplicar este esquema a la validación de bloques L1 se denomina L1 ZK-EVM, y la Fundación Ethereum ya publicó un mapa de ruta oficial en febrero de 2026.
Según lo planeado en "Strawmap", la primera fase ejecutará en paralelo la ejecución repetida tradicional y la prueba ZK, siendo esta última una opción. Entre 2028 y 2029, se cambiará a un modo de prueba obligatoria, donde los bloques se validarán únicamente mediante pruebas ZK. En esta etapa, sin importar cuántas transacciones contenga un bloque, la carga de verificación para los nodos no aumentará. Esto apoyará el aumento continuo del límite de Gas, y finalmente se alcanzará el objetivo de 1,000 millones de Gas por segundo.
Para los usuarios comunes, esto significa que las billeteras (móviles, navegadores) podrán verificar completamente toda la cadena de bloques sin necesidad de confiar en nodos RPC de terceros. Con este sistema de verificación, Ethereum pasará de ser "descentralizado" a "sin necesidad de confianza".
L2 de billones de Gas: un canal de datos de alta velocidad para soportar Rollups masivos {#article-toc-32836-4}
El tercer objetivo polar se dirige a las redes de segunda capa (L2). L2 ejecuta transacciones fuera de la red principal de Ethereum, subiendo solo los datos finales de las transacciones a L1, heredando la seguridad de L1. El espacio de almacenamiento en L1 destinado a estos datos se llama Blob, y la capacidad total de los Blobs determina el límite superior de la capacidad de procesamiento de todas las redes L2.
En diciembre de 2025, la bifurcación dura Fusaka introdujo la tecnología PeerDAS, que permite a los nodos verificar solo una parte de los datos de Blob, sentando las bases para una expansión masiva en la cantidad de Blobs. La propuesta de actualización Glamsterdam optimizará aún más la eficiencia de transmisión y almacenamiento de la red Blob. "Strawmap" planea expandir gradualmente la capacidad de carga de datos, alcanzando finalmente un ancho de banda de 1GB por segundo, soportando un ecosistema L2 de billones de Gas. Este ancho de banda es suficiente para transmitir la cantidad de datos de un video de alta definición cada pocos segundos.
Este mapa de ruta delimita claramente las fronteras de la división del trabajo de Ethereum. Incluso si todas las actualizaciones se implementan, la capacidad de procesamiento de la red L1 seguirá teniendo un límite estructural en comparación con cadenas de bloques de alto rendimiento como Solana. Las aplicaciones que buscan un rendimiento extremadamente alto se conectarán al ecosistema de Ethereum a través de redes L2 independientes.
Robinhood Chain es un caso típico, Robinhood lanzó su propia red L2 de Ethereum para manejar el comercio de acciones tokenizadas, heredando completamente la seguridad de Ethereum, mientras que en L2 maneja de forma autónoma diversas necesidades comerciales, incluidas las disposiciones de cumplimiento regulatorio.
Por lo tanto, Ethereum en 2030 formará un gran patrón de red de liquidación: L1 se encargará de la liquidación final y la garantía de seguridad, mientras que múltiples redes L2 desempeñarán sus funciones específicas, optimizando profundamente para diferentes escenarios comerciales.
Red L1 resistente a la computación cuántica: sin miedo a las amenazas de la computación cuántica {#article-toc-32836-5}
El cuarto objetivo polar es lograr resistencia a ataques cuánticos. Actualmente, el esquema de firma de Ethereum utiliza el algoritmo ECDSA para las billeteras y el algoritmo BLS para los validadores; una vez que surjan computadoras cuánticas con suficiente potencia, el sistema criptográfico existente será vulnerable. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE. UU. (NIST) ha advertido que el algoritmo ECDSA debe ser eliminado gradualmente para 2030 y prohibido por completo para 2035; Google ha establecido 2029 como la fecha límite para cambiar sus sistemas internos a tecnologías de cifrado resistentes a la computación cuántica. La llegada de tecnologías cuánticas capaces de romper el algoritmo criptográfico de Ethereum se está produciendo más rápido de lo que el mercado había anticipado.
La solución central es adoptar un sistema de cifrado basado en hash que reemplace los algoritmos de firma existentes, ya que esta tecnología puede resistir ataques cuánticos. Al mismo tiempo, la firma hash es compatible con las pruebas ZK, y se conecta con la ruta técnica de la red L1 de mil millones de Gas. La Fundación Ethereum estableció un equipo de investigación dedicado a la post-cuántica en enero de 2026 y estableció un fondo de 1 millón de dólares para validar la seguridad de las funciones hash.
Según lo planeado en "Strawmap", la transición se llevará a cabo a través de múltiples bifurcaciones duras. Primero se apoyará el registro previo de claves públicas resistentes a la computación cuántica, y luego se completarán sucesivamente las firmas de votación de los validadores, la capa de transacciones y la capa de datos, con la expectativa de que en 2029 se construya una red L1 basada en un sistema de cifrado hash. Si el plan se implementa con éxito, Ethereum podrá seguir garantizando la seguridad de los activos incluso con la llegada de la era de la computación cuántica.
Red L1 nativa de privacidad: la privacidad de las transacciones se convierte en una capacidad básica {#article-toc-32836-6}
El último objetivo polar es una capacidad que Ethereum nunca ha tenido. Actualmente, todas las transacciones de Ethereum son públicas en la red, y cualquier persona puede consultar el saldo de una cuenta y todos los registros de transferencias históricas a través de la dirección. Para los individuos, esto representa un riesgo para la privacidad; las empresas que desean pagar salarios o realizar pagos a proveedores en la cadena se ven obstaculizadas por la divulgación de información de transacciones.
El esquema de privacidad L1 tiene como objetivo ocultar las transferencias, envolviendo las transacciones, que actualmente son completamente públicas como postales, en sobres sellados. La parte que envía, la parte que recibe y el monto de la transacción se ocultan al público, mientras que se utiliza la prueba ZK para demostrar a la red que la transacción cumple con las reglas. Las pruebas ZK son una parte integral de toda la ruta de actualización de Ethereum, y la transformación de la privacidad es un componente muy importante.
Según "Strawmap", la infraestructura de privacidad podría implementarse por primera vez en la bifurcación dura Hegotá, y la siguiente fase de actualización transformará el grupo de memoria de transacciones, cifrando el contenido antes de que las transacciones se registren en la cadena. De los cinco objetivos, los detalles relacionados con la privacidad son los más vagos y están altamente influenciados por el entorno regulatorio, lo que genera la mayor incertidumbre. Aun así, es un cambio significativo que Ethereum haya incluido por primera vez la privacidad nativa de L1 en su hoja de ruta oficial.
Conclusión: Ethereum dentro de cuatro años {#article-toc-32836-7}
Los cinco objetivos polares se resumen de la siguiente manera:
- L1 Rápido: el tiempo de confirmación final de las transacciones se reduce de 15 minutos a unos pocos segundos, y el intervalo de producción de bloques se reduce de 12 segundos a 4 segundos;
- L1 de mil millones de Gas: la prueba ZK reemplaza el mecanismo de ejecución repetida, L1 procesa 1,000 millones de Gas por segundo, aumentando la capacidad de procesamiento aproximadamente 200 veces;
- L2 de billones de Gas: la capacidad de carga de datos de L2 se expande a 1GB por segundo, soportando la ejecución paralela de múltiples Rollups;
- L1 resistente a la computación cuántica: el sistema de firmas se cambia a criptografía hash, enfrentando con confianza el impacto de la computación cuántica;
- L1 nativa de privacidad: oculta la información de las transacciones mientras se prueba su conformidad, convirtiéndose en una función estándar de Ethereum.
Los actores que impulsan la implementación de la hoja de ruta también están cambiando. La Fundación Ethereum ha reducido su personal en aproximadamente un 20%, y sus funciones se están reduciendo gradualmente, mientras que muchas nuevas instituciones están llenando los vacíos en el ecosistema. En junio de 2026, se fundó oficialmente Ethlabs, una organización de investigación sin fines de lucro que cuenta con el apoyo de empresas del ecosistema de Ethereum y del cofundador de Ethereum, Joseph Lubin; una semana después, se lanzó Ethereum Institutional, fundada por miembros del equipo empresarial original de la Fundación. Ethereum está evolucionando hacia un sistema de código abierto más puro, donde pequeñas fundaciones se unen a numerosas instituciones independientes para impulsar el desarrollo.
Por supuesto, todos los planes no garantizan su implementación a tiempo. "Strawmap" es solo un borrador en revisión continua y no un mapa de ruta finalizado. La próxima bifurcación dura Glamsterdam ya se ha retrasado de la primera mitad de 2026 a la segunda mitad. El progreso del desarrollo puede retrasarse, y los algoritmos criptográficos requieren más tiempo para auditorías de seguridad; cada ronda de bifurcación dura también se ajustará continuamente según las discusiones entre investigadores y la comunidad.
Independientemente de cómo se implemente finalmente, Ethereum seguirá siendo la red de computación general más neutral y sin necesidad de confianza del mundo. "Strawmap" establece claramente el objetivo: volverse más rápido, con mayor capacidad de carga y mayor seguridad, mientras se mantiene su posición central.
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