Escrito por: Jang Hyuk-soo
Compilado por: Chopper, Foresight News
Ethereum se lanzó en 2015 y ahora está entrando 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 "The Merge" (La Fusión), y posteriormente ha completado actualizaciones como Shapella, Dencun, Pectra y Fusaka. Ethereum siempre ha estado en una iteración continua. Si planeas invertir en Ethereum o elegirlo para construir aplicaciones, es crucial aclarar sus objetivos de evolución a largo plazo.
El 7 de julio de 2025, el día después del décimo aniversario de Ethereum, el investigador de la Fundación Ethereum, Justin Drake, propuso la visión de "Lean Ethereum" (Ethereum simplificado). "Simplificado" significa eliminar diseños redundantes. Este plan integra las diversas líneas de investigación dispersas de Ethereum, manteniendo solo los módulos centrales necesarios para formar un plan de desarrollo unificado. Puedes imaginarlo como una casa antigua de diez años que mantiene su apariencia exterior, pero con sus cimientos, tuberías y cableado completamente reemplazados.
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 finalizado. La comunidad continúa debatiendo y el documento se actualiza constantemente, siendo revisado nuevamente el 26 de junio. La última versión planifica las bifurcaciones duras desde la actualización de Glamsterdam en la segunda mitad de 2026 hasta 2029, y define claramente que todas las actualizaciones apuntan finalmente a cinco grandes objetivos de desarrollo, denominados en el texto como objetivos de la Estrella Polar.
Este artículo, centrado en estos cinco objetivos de la Estrella Polar, describe el panorama de Ethereum cuatro años después, en 2030.
L1 Rápido: Mayor velocidad para la red principal
El primer objetivo de la Estrella Polar es la velocidad de la propia red L1 de Ethereum. Actualmente, una transacción en Ethereum tarda aproximadamente 15 minutos en lograr una finalidad, es decir, que el resultado de la transacción no puede revertirse. Los aproximadamente 880,000 validadores de la red no pueden votar de manera unificada en cada bloque; recolectar y procesar una gran cantidad de firmas de una vez excede la capacidad de la red. Por lo tanto, Ethereum divide a los validadores en 32 grupos que votan por turnos, y lograr la finalidad requiere completar dos ciclos completos de votación.
El mecanismo de consenso simplificado utilizará pruebas de conocimiento cero (pruebas ZK) para eliminar este cuello de botella. 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 que los resultados se agreguen instantáneamente. El objetivo final es lograr una finalidad en una sola ronda de votación.
El intervalo entre bloques también se acortará. Ethereum actualmente produce un bloque cada 12 segundos. Estos 12 segundos se dividen en tres segmentos de 4 segundos cada uno: el proponente del bloque difunde 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 baliza (la capa de consenso de Ethereum con Prueba de Participación) estaba principalmente adaptado a equipos domésticos y redes de baja velocidad. Hoy en día, el software cliente y el entorno de red global han mejorado significativamente, y las pruebas muestran que el tiempo requerido para cada segmento es mucho menor que el límite superior predeterminado. Basándose en esto, está planificado acortar el tiempo de bloqueo de 12 a 6 segundos entre 2027 y 2028. Entre 2029 y 2030, se implementará el mecanismo de consenso simplificado, acompañado de un nuevo protocolo de comunicación punto a punto, lo que mejorará significativamente la eficiencia de propagación de la información de bloques y votación, reduciendo el tiempo de bloqueo a 4 segundos.
Cuando el intervalo entre bloques alcance los 4 segundos, el tiempo promedio de espera para que un usuario inicie una transacción hasta su ejecución será de aproximadamente 2 segundos. Sumado al mecanismo de finalidad más rápido, el proceso completo de inicio, ejecución y confirmación irreversible de la transacción se comprimirá a unos pocos segundos.
Otro objetivo del mecanismo de consenso simplificado es reducir el umbral mínimo de participación para los validadores de 32 ETH a 1 ETH. Al reducir el umbral de entrada, 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 10 mil millones de Gas: Capacidad de procesamiento de 10 mil millones de Gas por segundo
El segundo objetivo de la Estrella Polar es la capacidad de procesamiento. Gas es la unidad que Ethereum usa para medir la cantidad de cálculo. Actualmente, la red L1 de Ethereum procesa aproximadamente 5 millones de Gas por segundo, con el objetivo a largo plazo de alcanzar 10 mil millones de Gas (gigagas) por segundo, aumentando la capacidad de procesamiento de la red principal unas 200 veces.
El mayor obstáculo proviene del mecanismo de ejecución repetida, que es el modelo básico de verificación de las blockchains. Cuando se produce un nuevo bloque, miles de nodos en todo el mundo necesitan ejecutar de forma independiente todas las transacciones dentro del bloque nuevamente. Es como si un estudiante calculara una respuesta y toda la clase repitiera los cálculos desde el principio para verificar el resultado. Este mecanismo garantiza la confiabilidad de una red descentralizada, pero también crea un dilema de larga data: es difícil conciliar la descentralización con el alto rendimiento. Para que las personas comunes puedan ejecutar nodos, la capacidad de procesamiento debe ser limitada; para aumentar la capacidad de procesamiento, es necesario depender de unos pocos nodos de alto rendimiento.
La tecnología que rompe este estancamiento son nuevamente las pruebas de conocimiento cero (ZK). El nodo que empaqueta el bloque también presenta una prueba matemática que confirma que todas las transacciones dentro del bloque se ejecutaron correctamente. Los demás nodos no necesitan reejecutar las transacciones; solo deben verificar la prueba. El poder de cómputo requerido para verificar la prueba es extremadamente bajo, incluso un dispositivo móvil puede hacerlo. Aplicar este esquema a la verificación de bloques L1 es lo que se conoce como L1 ZK-EVM, para lo cual la Fundación Ethereum publicó un plan oficial en febrero de 2026.
Según la planificación de "Strawmap", la primera fase ejecutará en paralelo la ejecución repetida tradicional y las pruebas ZK, siendo el mecanismo de prueba una opción. Entre 2028 y 2029, se cambiará al modo de prueba obligatorio, donde los bloques se verificarán únicamente mediante pruebas ZK. En esta etapa, independientemente de cuántas transacciones contenga un bloque, la carga de verificación de los nodos ya no aumentará. Esto proporciona el soporte para aumentar continuamente el límite de Gas, permitiendo finalmente alcanzar el objetivo de 10 mil millones de Gas por segundo.
Para los usuarios comunes, esto significa que las carteras (teléfonos móviles, navegadores) pueden verificar directamente y por completo toda la cadena de bloques, sin necesidad de confiar en nodos RPC de terceros. Basándose en este sistema de verificación, Ethereum pasará de ser "descentralizado" a ser "sin necesidad de confianza".
L2 de billones de Gas: Canal de datos de alta velocidad para soportar una enorme cantidad de Rollups
El tercer objetivo de la Estrella Polar está orientado a las redes de capa 2 (L2). L2 ejecuta transacciones fuera de la red principal de Ethereum, subiendo solo los datos finales de las transacciones a L1, heredando así la seguridad de L1. El espacio en L1 específicamente destinado a almacenar este tipo de datos se llama Blob, y la capacidad total de Blob determina el límite superior de la capacidad de procesamiento de todas las redes L2.
En diciembre de 2025, la bifurcación dura de 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 del número de Blobs. La actualización candidata de Glamsterdam optimizará aún más la eficiencia de transmisión y almacenamiento de la red de Blobs. "Strawmap" planea expandir de manera constante la capacidad de soporte de datos año tras año, alcanzando finalmente un ancho de banda de datos de 1 GB por segundo, soportando un ecosistema L2 de escala de billones de Gas. Este ancho de banda es suficiente para transmitir datos equivalentes a un video de alta definición cada pocos segundos.
Este plan delimita claramente los límites de división del trabajo de Ethereum. Incluso si se implementan todas las actualizaciones, la capacidad de procesamiento de la red L1 seguirá teniendo un límite estructural en comparación con blockchains de alto rendimiento como Solana. Las aplicaciones que busquen un rendimiento ultra 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 la negociación de acciones tokenizadas, heredando completamente la seguridad de Ethereum, mientras maneja de forma autónoma diversas necesidades comerciales, incluidos los arreglos regulatorios de cumplimiento, en su L2.
Por lo tanto, en 2030, Ethereum formará un panorama de gran red de liquidación: L1 será responsable de la liquidación final y la garantía de seguridad, mientras que múltiples redes L2 desempeñarán sus funciones específicas, optimizadas en profundidad para diferentes escenarios comerciales.
Red L1 resistente a la computación cuántica: Sin temor a las amenazas de la computación cuántica
El cuarto objetivo de la Estrella Polar es lograr resistencia a ataques cuánticos. Los esquemas de firma actuales de Ethereum, donde las carteras usan el algoritmo ECDSA y los validadores usan BLS, serían vulnerables una vez que existan computadoras cuánticas lo suficientemente poderosas. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE. UU. señala que el algoritmo ECDSA debería eliminarse gradualmente a partir de 2030 y prohibirse por completo en 2035; Google ha establecido 2029 como fecha límite para cambiar sus sistemas internos a tecnología de cifrado resistente a la cuántica. La velocidad a la que llegará la tecnología cuántica capaz de descifrar los algoritmos de cifrado de Ethereum supera las expectativas previas del mercado.
La solución central es reemplazar los algoritmos de firma existentes con un sistema criptográfico basado en funciones hash, una tecnología capaz de resistir ataques cuánticos. Además, las firmas hash son altamente compatibles con las pruebas ZK, conectándose bien con la ruta tecnológica de la red L1 de gigagas. La Fundación Ethereum estableció un equipo de investigación poscuántica dedicado en enero de 2026 y ofreció un premio de 1 millón de dólares para verificar la seguridad de las funciones hash.
Según la planificación de "Strawmap", el cambio se llevará a cabo a través de múltiples bifurcaciones duras. Primero, se admitirá el registro previo de claves públicas resistentes a la cuántica, seguido de la renovación secuencial de las firmas de votación de los validadores, la capa de transacciones y la capa de datos. Se prevé que para 2029, la red L1 basada en el sistema de cifrado hash esté completamente construida. Si el plan se implementa con éxito, Ethereum podrá garantizar la seguridad de los activos incluso después de la llegada de la era de la computación cuántica.
Red L1 con privacidad nativa: La privacidad en las transacciones se convierte en una capacidad básica
El último objetivo de la Estrella Polar es una capacidad que Ethereum nunca ha tenido. Actualmente, todas las transacciones de Ethereum son públicas; cualquiera puede consultar el saldo de una cuenta y todo su historial de transferencias mediante su dirección. Para los individuos, esto constituye un riesgo para la privacidad; para las empresas que deseen pagar salarios o a proveedores en la cadena, la información pública de las transacciones es un obstáculo directo para su implementación.
La solución de privacidad en L1 busca lograr transferencias blindadas, envolviendo transacciones que actualmente son completamente públicas, como una postal, en un sobre sellado. El remitente, el receptor y el monto de la transacción estarían ocultos externamente, mientras que se utilizarían pruebas ZK para demostrar a la red que la transacción cumple con las reglas. Las pruebas ZK recorren todo el plan de actualización de Ethereum, y la renovación de la privacidad es un componente extremadamente importante.
Según "Strawmap", la infraestructura de privacidad podría implementarse más temprano en la bifurcación dura de Hegotá. La siguiente fase de actualización renovaría el mempool de transacciones, cifrando el contenido antes de que las transacciones se incluyan en la cadena. Entre los cinco objetivos, la planificación relacionada con la privacidad tiene los detalles más vagos y está altamente influenciada por el entorno regulatorio, lo que la convierte en la más incierta. Aun así, el hecho de que Ethereum haya incluido por primera vez la privacidad nativa en L1 en su plan oficial representa un cambio importante en sí mismo.
Conclusión: Ethereum dentro de cuatro años
Los cinco objetivos de la Estrella Polar se resumen brevemente de la siguiente manera:
- L1 Rápido: El tiempo de finalidad de las transacciones se reduce de 15 minutos a unos pocos segundos; el intervalo entre bloques pasa de 12 a 4 segundos.
- L1 de 10 mil millones de Gas: Las pruebas ZK reemplazan el mecanismo de ejecución repetida; L1 procesa 10 mil millones de Gas por segundo, aumentando la capacidad de procesamiento unas 200 veces.
- L2 de billones de Gas: La capacidad de soporte de datos de L2 se expande a 1 GB por segundo, permitiendo la ejecución paralela de una gran cantidad de Rollups.
- L1 resistente a la cuántica: El sistema de firmas cambia a criptografía basada en hash, enfrentando con tranquilidad el impacto de la computación cuántica.
- L1 con privacidad nativa: Ocultar información de transacciones bajo la premisa de probar su conformidad con las reglas, convirtiéndose en una función estándar de Ethereum.
El sujeto que impulsa la implementación del plan también está cambiando. Recientemente, la Fundación Ethereum despidió aproximadamente al 20% de su personal, reduciendo gradualmente sus funciones, mientras que numerosas nuevas instituciones están llenando los vacíos en el ecosistema. En junio de 2026, se estableció formalmente Ethlabs, una institución de investigación sin fines de lucro que cuenta con el apoyo de empresas del ecosistema Ethereum y del cofundador de Ethereum, Joseph Lubin; una semana después, surgió Ethereum Institutional, fundada por antiguos miembros del equipo corporativo de la Fundación. Ethereum está evolucionando hacia un sistema de código abierto más puro, donde una pequeña fundación junto con numerosas instituciones independientes impulsan conjuntamente el desarrollo.
Por supuesto, no hay garantía de que todos los planes se implementen a tiempo. "Strawmap" es solo un borrador en revisión constante, no un plan finalizado. La próxima bifurcación dura de Glamsterdam ya se ha retrasado de la primera mitad de 2026 a la segunda mitad. El progreso del desarrollo puede retrasarse, los algoritmos de cifrado requieren auditorías de seguridad más largas, y las funciones que se incluyen en cada bifurcación dura también se ajustarán continuamente según los debates de los investigadores y la comunidad.
Independientemente de la forma final de implementación, 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 soporte y más seguro, manteniendo su posicionamiento central.





