Autor original: Jang Hyuk-soo
Traducción original: 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), seguido por sucesivas actualizaciones como Shapella, Dencun, Pectra y Fusaka. Ethereum ha estado en una evolución constante. Si planeas invertir en Ethereum o elegirlo para construir aplicaciones, es crucial comprender sus objetivos de evolución a largo plazo.
El 9 de julio de 2025, un día después del décimo aniversario de Ethereum, el investigador de la Ethereum Foundation, Justin Drake, presentó la visión de "Lean Ethereum" (Ethereum Simplificado). "Simplificado" significa eliminar diseños redundantes. Esta hoja de ruta integra las diversas líneas de investigación dispersas de Ethereum, conservando solo los módulos centrales necesarios, para formar un plan de desarrollo unificado. Puedes imaginarlo como una casa antigua de diez años, cuyo exterior permanece igual, pero cuyos cimientos, tuberías y cableado han sido 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 una solución final. La comunidad continúa discutiéndolo y el documento se actualiza constantemente; el 26 de junio se revisó nuevamente. La versión más reciente planea una serie de bifurcaciones duras desde la actualización de Glamsterdam en la segunda mitad de 2026 hasta 2029, y aclara que todas las actualizaciones apuntan finalmente a cinco objetivos de desarrollo principales, denominados en el artículo como Objetivos Estrella Polar.
Este artículo describe la perspectiva de Ethereum cuatro años después, en 2030, centrándose en estos cinco Objetivos Estrella Polar.
L1 Rápida: Acelerar aún más la red principal
El primer objetivo estrella polar es la velocidad de la propia red L1 de Ethereum. Actualmente, una transacción en Ethereum tarda unos 15 minutos en alcanzar la finalidad, es decir, el resultado de la transacción no puede ser revertido. Los aproximadamente 880,000 validadores de la red no pueden votar de manera unificada en cada bloque, ya que recopilar y procesar una enorme cantidad de firmas de una vez supera la capacidad de la red. Por lo tanto, Ethereum divide a los validadores en 32 grupos que votan por turnos, y se necesitan dos ciclos completos de votación para alcanzar la finalidad.
El mecanismo de consenso simplificado eliminará este cuello de botella utilizando pruebas de conocimiento cero (pruebas ZK). Los resultados de cientos de miles de votos 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 la finalidad en una sola ronda de votación.
El intervalo entre bloques también se reducirá. 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 lo difunde a la red, los validadores votan y se resume la información de votación.
Este estándar de tiempo se estableció en 2020, cuando el diseño de la cadena de baliza (la capa de consenso de Ethereum de prueba de participación) 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 el tiempo de cada etapa es muy inferior al límite previsto. Basándose en esto, se planea reducir el tiempo de bloque de 12 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 peer-to-peer, mejorando enormemente la eficiencia de propagación de bloques e información de votación, reduciendo el tiempo de bloque a 4 segundos.
Con un intervalo de bloque de 4 segundos, el tiempo promedio de espera desde que un usuario inicia una transacción hasta que se ejecuta será de unos 2 segundos. Sumado al mecanismo de finalidad más rápido, todo el proceso de inicio, ejecución y confirmación irreversible de una transacción se comprimirá a unos pocos segundos.
Otro objetivo del mecanismo de consenso simplificado es reducir el depósito mínimo para los validadores de 32 ETH a 1 ETH. Al bajar 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: Un rendimiento de 10 mil millones de Gas por segundo
El segundo objetivo estrella polar es la capacidad de procesamiento. Gas es la unidad que mide la cantidad de cálculo en Ethereum. Actualmente, la red L1 de Ethereum procesa alrededor de 5 millones de Gas por segundo. El objetivo a largo plazo es alcanzar 10 mil millones de Gas por segundo (Gigagas), aumentando el rendimiento de la red principal aproximadamente 200 veces.
El mayor obstáculo proviene del mecanismo de ejecución repetida, que es el modelo básico de verificación de la cadena de bloques. Después de que se genera un nuevo bloque, miles de nodos en todo el mundo necesitan volver a ejecutar de forma independiente todas las transacciones dentro del bloque. Es como si un estudiante resolviera un problema y todos los demás en la clase lo repitieran desde el principio para verificar el resultado. Este mecanismo garantiza la confiabilidad de una red descentralizada, pero también crea un dilema perenne: es difícil equilibrar la descentralización con el alto rendimiento. Si se quiere que personas comunes puedan ejecutar nodos, el rendimiento debe limitarse; si se quiere aumentar el rendimiento, se debe depender de unos pocos nodos de alto rendimiento.
La tecnología para romper este estancamiento es, una vez más, la prueba de conocimiento cero. El nodo que empaqueta el bloque también presenta una prueba matemática que demuestra que todas las transacciones del bloque se ejecutaron correctamente. Los demás nodos no necesitan repetir la ejecución de las transacciones, solo verificar la prueba. Los requisitos computacionales para verificar la prueba son extremadamente bajos, incluso un dispositivo móvil puede hacerlo. Aplicar este esquema a la verificación de bloques L1 se conoce como L1 ZK-EVM, y la Ethereum Foundation ya publicó una hoja de ruta oficial en febrero de 2026.
Según la planificación de "Strawmap", la primera etapa ejecuta en paralel 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, sin importar cuántas transacciones contenga un bloque, la carga de verificación de los nodos no aumentará. Esto respalda el aumento continuo del límite de Gas, con el objetivo final de alcanzar los 10 mil millones de Gas por segundo.
Para el usuario común, esto significa que las billeteras (móviles, navegadores) pueden verificar completamente toda la cadena de bloques directamente, sin confiar en nodos RPC de terceros. Basándose en este sistema de verificación, Ethereum pasa de ser "descentralizado" a ser "sin necesidad de confianza".
L2 de un billón de Gas: Un canal de datos de alta velocidad para soportar una gran cantidad de Rollups
El tercer objetivo estrella polar se orienta a las redes de segunda capa (L2). Las L2 ejecutan transacciones fuera de la red principal de Ethereum (L1), subiendo solo los datos finales de la transacción a L1, heredando así la seguridad de L1. El espacio dedicado en L1 para almacenar este tipo de datos se llama Blob. La capacidad total de Blob determina el límite superior del rendimiento de todas las redes L2.
La bifurcación dura de Fusaka, lanzada en diciembre de 2025, introdujo la tecnología PeerDAS, que permite a los nodos verificar solo parte de los datos Blob, sentando las bases para una expansión masiva del número de Blobs. La propuesta candidata para la actualización de Glamsterdam optimizará aún más la eficiencia de transmisión y almacenamiento de la red Blob. "Strawmap" planea expandir gradualmente la capacidad de datos año tras año, alcanzando finalmente un ancho de banda de datos de 1 GB por segundo, capaz de soportar un ecosistema L2 a escala de un billón de Gas. Este ancho de banda es suficiente para transmitir el volumen de datos de un video de alta definición cada pocos segundos.
Esta hoja de ruta traza claramente los límites de la división de trabajo en Ethereum. Incluso si se implementan todas las actualizaciones, el rendimiento de la red L1 aún tendrá un límite estructural en comparación con cadenas 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 basada en Ethereum para manejar transacciones de acciones tokenizadas, heredando completamente la seguridad de Ethereum, mientras maneja de forma autónoma en L2 diversas necesidades empresariales, incluyendo arreglos relacionados con el cumplimiento normativo.
Por lo tanto, en 2030, Ethereum formará un panorama de red de liquidación de gran escala: L1 se encargará de la liquidación final y la seguridad, mientras que múltiples redes L2 desempeñarán roles específicos, optimizadas en profundidad para diferentes escenarios empresariales.
Red L1 Resistente a la Cuántica: Sin temor a la amenaza de la computación cuántica
El cuarto objetivo estrella polar es lograr resistencia a ataques cuánticos. Los esquemas de firma actuales de Ethereum, donde las billeteras usan el algoritmo ECDSA y los validadores el algoritmo BLS, podrían ser descifrados una vez que existan computadoras cuánticas lo suficientemente potentes. 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 poscuántico. La velocidad a la que podría llegar 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 actuales con sistemas criptográficos basados en funciones hash, tecnología resistente a ataques cuánticos. Además, las firmas hash son muy compatibles con las pruebas ZK, lo que se alinea con la ruta tecnológica de la red L1 de Gigagas. La Ethereum Foundation estableció un equipo de investigación poscuántica 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", la transición abarcará múltiples bifurcaciones duras. Primero, se admitirán claves públicas poscuánticas preregistradas, luego se completarán sucesivamente las firmas de votación de los validadores, la capa de transacciones y la remodelación de la capa de datos, con el objetivo de construir una red L1 basada en un sistema de cifrado hash para 2029. Si el plan se implementa con éxito, Ethereum aún podrá garantizar la seguridad de los activos cuando llegue la era de la computación cuántica.
Red L1 Nativamente Privada: La privacidad de las transacciones como capacidad básica
El último objetivo estrella polar es una capacidad que Ethereum nunca ha tenido. Actualmente, todas las transacciones en Ethereum son públicas; cualquiera puede consultar el saldo de una cuenta y todo su historial de transferencias a través de su dirección. Para los individuos, esto constituye un riesgo para la privacidad; para las empresas que desean emitir salarios o pagar a proveedores en la cadena, la información pública de las transacciones dificulta directamente su implementación.
La solución de privacidad L1 tiene como objetivo lograr transferencias enmascaradas, colocando transacciones actualmente tan públicas como una postal en un sobre sellado. El remitente, el receptor y el monto de la transacción se ocultan, mientras se utiliza una prueba ZK para demostrar a la red que la transacción cumple con las reglas. Las pruebas ZK recorren toda la hoja de ruta de actualización de Ethereum, y la reforma de privacidad es una parte muy importante de ella.
Según "Strawmap", la infraestructura de privacidad podría implementarse desde la bifurcación dura de Hegotá, y la siguiente etapa de actualización reformará el pool de memoria de transacciones, cifrando el contenido de las transacciones antes de que lleguen a la cadena. De los cinco objetivos, la planificación relacionada con la privacidad es la más vaga en detalles y también la más afectada por el entorno regulatorio, por lo que tiene la mayor incertidumbre. Aun así, que Ethereum incluya por primera vez la privacidad nativa L1 en su hoja de ruta oficial es en sí mismo un cambio significativo.
Conclusión: Ethereum dentro de cuatro años
Los cinco objetivos estrella polar se resumen de manera concisa de la siguiente manera:
- L1 Rápida: El tiempo de confirmación final de una transacción se reduce de 15 minutos a unos pocos segundos, y 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, permitiendo que L1 procese 10 mil millones de Gas por segundo, aumentando el rendimiento aproximadamente 200 veces.
- L2 de un billón de Gas: La capacidad de datos de L2 se expande a 1 GB por segundo, soportando la ejecución paralela de numerosos Rollups.
- L1 Resistente a la Cuántica: El sistema de firmas cambia a criptografía basada en hash, enfrentando con calma el impacto de la computación cuántica.
- L1 Nativamente Privada: Ocultar la información de la transacción mientras se prueba su cumplimiento, convirtiéndose en una función estándar de Ethereum.
El sujeto que impulsa la implementación de la hoja de ruta también está cambiando. La Ethereum Foundation recientemente redujo su personal en aproximadamente un 20%, y sus funciones se están contrayendo gradualmente, mientras que muchas nuevas instituciones están llenando los vacíos en el ecosistema. En junio de 2026, se estableció oficialmente 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, nació Ethereum Institutional, fundada por antiguos miembros del equipo empresarial de la Fundación. Ethereum está evolucionando hacia un sistema de código abierto más puro, con una pequeña fundación y numerosas instituciones independientes impulsando conjuntamente el desarrollo.
Por supuesto, no se puede garantizar que todos los planes se implementen a tiempo. "Strawmap" es solo un borrador en constante revisión, no una hoja de ruta final. La próxima bifurcación dura de Glamsterdam ya se ha pospuesto de la primera mitad de 2026 a la segunda mitad. El progreso del desarrollo podría retrasarse, los algoritmos criptográficos necesitarán auditorías de seguridad más largas, y qué funciones se incluyen en cada bifurcación dura se ajustará continuamente a través de la discusión entre investigadores y la comunidad.
Independientemente de la forma final que tome, 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 y más seguro, mientras se conserva su posicionamiento central.







