تُعدّ سلاسل الكتل من الطبقة الثانية جزءًا أساسيًا من منظومة إيثريوم. وهي مصممة لاستيعاب المستخدمين الجدد وتمكين التبني الشامل لتقنية سلسلة الكتل. ولكن كيف تُمكّن سلاسل الكتل من الطبقة الثانية من ذلك؟ ولماذا تُعدّ المعاملات أرخص وأسرع على سلاسل الكتل من الطبقة الثانية؟ يشرح هذا الدليل كل شيء عن حلول توسيع نطاق الطبقة الثانية.
ما هي الطبقة الثانية في Blockchain؟
تعريف المستوى الثاني
شبكة الطبقة 2 عبارة عن سلسلة كتل ثانوية توجد داخل شبكة أخرى تُعرف باسم الطبقة 1. وهي تقوم بمعالجة المعاملات وتنفيذها من السلسلة الرئيسية وترسل النتائج إلى سلسلة الطبقة 1.
تُعرف سلاسل الكتل من الطبقة 2 أيضًا باسم حلول الطبقة 2 لأنها تحل مشكلات قابلية التوسع.
لماذا تحتاج تقنية البلوكشين إلى حلول الطبقة الثانية
تواجه سلاسل الكتل من الطبقة الأولى، مثل إيثريوم، قيودًا على قابلية التوسع. فهي تتطلب من سلاسل الكتل من الطبقة الثانية معالجة عدد أكبر من المعاملات في الثانية (TPS) وخفض رسوم الغاز.
كما أنها تعمل على تسريع اعتماد العملات المشفرة والتطبيقات اللامركزية (dApps).
العلاقة بين المستوى الأول والمستوى الثاني
الطبقة الأولى هي السلسلة الأساسية التي تضمن الأمان والتوافق. أما الطبقة الثانية فتُعالج آلاف المعاملات بسرعة وبتكلفة معقولة، لكنها لا تزال تعتمد على سلسلة الكتل من الطبقة الأولى للتحقق من كل شيء وإنهائه.

كيف يعمل المستوى الثاني؟
المعالجة خارج السلسلة والتسوية داخل السلسلة
تتوافق سلاسل الكتل من الطبقة الثانية مع الإيثريوم. يمكن للمستخدمين إرسال واستقبال الرموز أو التفاعل مع العقود الذكية عليها. تستخدم سلاسل الكتل من الطبقة الثانية آلية مختلفة لحساب ومعالجة المعاملات خارج السلسلة، مما يجعلها قابلة للتوسع بشكل كبير.
بعد ذلك، تُجمّع حلول الطبقة الثانية المعاملات وتُرسلها إلى الطبقة الأساسية. تعتمد هذه الخطوة على نوع حل الطبقة الثانية المُستخدَم. تُرسِل بعض الحلول دليلاً تشفيرياً إلى الطبقة الأساسية، بينما تفترض حلول أخرى صحة جميع المعاملات.
وأخيرًا، تُرسل وحدات L2 البيانات إلى وحدة L1 عبر عقد ذكي. تُحل الطبقة الأساسية أي نزاعات وتُضيف المعاملات الصحيحة إلى الكتلة التالية.
الأمان الموروث من الطبقة الأساسية
ترث حلول الطبقة الثانية الأمان من إيثريوم. تحتوي هذه الحلول على عقد ذكي مُطبّق على الطبقة الأولى. تعتمد حلول الطبقة الثانية الأخرى على جسر للتواصل. يستقبل العقد الذكي الأرصدة النهائية وحالة الشبكة من الطبقة الثانية. ثم تتحقق الطبقة الأساسية من البيانات المُرسلة عبر آليات التحقق أو الاعتراض.
لأن معاملات الطبقة الثانية تتم خارج السلسلة، تُصبح الإيثريوم المصدر الأمثل للحقيقة بفضل آلية توافقها وثباتها. أي إثباتات احتيال، أو إثباتات صحة، أو التزامات حالة تُرسلها شبكات الطبقة الثانية تُنجز في النهاية على الطبقة الأساسية. هذا يُخفف من أي سلوك ضار يحدث على شبكات الطبقة الثانية.
سرعة المعاملات وخفض التكلفة
تتميز المعاملات على شبكات الطبقة الثانية بالسرعة والفعالية من حيث التكلفة. تُعد هذه الشبكات الثانوية خيارًا ممتازًا للمتداولين المنتظمين. تتم معالجة المعاملات على شبكات الطبقة الثانية بسرعة لأنها تمر عبر مُسلسل. والمُسلسل هو خادم أو مجموعة خوادم تُعالج المعاملات. ويمكن أن يكون مركزيًا أو لامركزيًا، ويُشغّله أفراد أو شركات أو جهات خارجية.
تُعدّ المعاملات على شبكات L2 فعّالة من حيث التكلفة، إذ يُجمّع المُسلسل المعاملات ويُرسلها إلى الطبقة الأساسية كمعاملة واحدة. يُقسّم هذا النهج رسوم الغاز لمعاملة الطبقة الأساسية بين مستخدمي L2، مما يُخفّض رسوم الغاز بشكل كبير.
أنواع حلول المستوى 2
التجميعات (التجميعات المتفائلة، ZK-Rollups)
تعتبر عمليات التجميع طريقة لدمج مئات المعاملات على شبكات الطبقة 2 في معاملة واحدة على الطبقة 1. هناك نوعان من عمليات التجميع L2:
- التجمعات المتفائلة
- تجميع مقاوم للمعرفة الصفرية (ZK).
يقوم كلا النوعين بتجميع معاملات المستوى 2 معًا، ولكنهما يتفاعلان بشكل مختلف مع الطبقة الأساسية.
تجميعات متفائلة
تُنفّذ عمليات التجميع المتفائلة المعاملات خارج السلسلة، وتُرسل البيانات إلى الطبقة الأساسية عبر بيانات الاستدعاء أو الكتل. تفترض هذه الطريقة صحة جميع المعاملات، ومن هنا جاء اسمها. كما تضغط عمليات التجميع المتفائلة بيانات المعاملات قبل إرسالها إلى إيثريوم لتقليل التكاليف.
عندما يستقبل عقد إيثريوم الذكي بيانات المعاملات، يُمكن لأي شخص تحدي هذا الافتراض المتفائل باستخدام أدلة على الاحتيال ضمن فترة تحدي محددة. ويتبع إيثريوم أساسًا نهج "البراءة حتى تثبت الإدانة" عند التعامل مع عمليات التجميع المتفائلة.
تختلف نافذة التحدي هذه وتعتمد على حل الطبقة الثانية . والأشخاص الذين يتحدّون هذا الافتراض هم مشاركو الإيثريوم، المعروفون بالمحققين أو المراقبين.
في حال نجاح عملية التحقق من الاحتيال، يُعيد الإيثريوم الحالة غير الصالحة، ويُعاقب المُسلسل الخبيث بفقدان ضمانات الإيثريوم المُودعة لديه. ثم تُطبق الحالة المُصحّحة على الطبقة الأساسية.
إذا لم يتم تقديم أي دليل صالح على الاحتيال خلال فترة النزاع، فسيتم اعتبار دفعة المعاملة صالحة ويتم الانتهاء منها على Ethereum.
ZK-Rollups
تعمل عمليات تجميع المعرفة الصفرية (ZK-rollups) بشكل مشابه لعمليات التجميع المتفائلة. فهي تُنفّذ آلاف المعاملات خارج السلسلة، وتُرسل البيانات إلى العقود الذكية الموجودة في الطبقة الأساسية. ومع ذلك، بدلاً من افتراض صحة جميع المعاملات، تُثبت عمليات تجميع المعرفة الصفرية صحة كل معاملة قبل إرسالها إلى إيثريوم. ويتحقق ذلك من خلال توليد أدلة تشفيرية، تُعرف أيضًا باسم أدلة المعرفة الصفرية، والتي تُتحقق رياضيًا من صحة الدفعة بأكملها.
تعتمد عمليات تجميع ZK على مُشغِّل (يُعرف أيضًا باسم المُثبِّت أو المُسلسِل) لمعالجة المعاملات، وتوليد الأدلة، وإرسالها إلى إيثريوم. تعتمد بعض عمليات التجميع على مُشغِّلين مركزيين، بينما يستخدم البعض الآخر مُثبِّتين شبه لامركزيتين. يتم التحقق من الأدلة فورًا، فلا توجد فترة اعتراض، ويتمكن المستخدمون من الوصول الفوري إلى أموالهم. بمجرد قبول عقد إيثريوم الذكي لإثبات الصلاحية، تُضاف بيانات المعاملة إلى الكتلة المُؤكَّدة التالية في الطبقة الأساسية.
القنوات الحكومية
تُمثل قنوات الحالة طريقةً مختلفةً لتوسيع نطاق إيثريوم. تتيح قناة حالة واحدة لشخصين أو أكثر إرسال واستقبال الرموز بسرعة وبتكلفة منخفضة، دون الحاجة إلى إجراء معاملات على السلسلة. بمجرد اكتمال المعاملة، يُمكنهم إرسال الحالة النهائية وملخص المعاملة إلى إيثريوم.
قناة الحالة هي قناة نظير إلى نظير (P2P)، وتُدار بواسطة عقد ذكي متعدد التوقيعات. لفتح قناة حالة، يجب على النظراء قفل الأموال في عقد ذكي قائم على الطبقة الأساسية. تُعدّ الأموال المحجوزة ضمانًا لضمان العدالة ومنع النزاعات. يُنفّذ النظراء أي تغييرات في الحالة ويصادقون عليها. يُخفّض هذا النهج رسوم الغاز، وحسابات الإيثريوم، ويُسرّع المعاملات.
في حالة حدوث نزاع بين المشاركين، يتم حل المشكلة في الطبقة الأساسية، حيث يمكن فرض آخر حالة موقعة من خلال إجماع Ethereum.
للقنوات الحكومية بعض القيود. فهي تتطلب من المستخدمين البقاء متصلين بالإنترنت ومراقبة القناة. كما أنها ليست بديهية، ويصعب مراقبة قنوات متعددة في آنٍ واحد.
سلاسل البلازما
سلسلة البلازما هي سلسلة منفصلة متصلة بالطبقة الأساسية، تُعرف بالسلسلة الجذرية أو السلسلة الأم في هذه الحالة. تُدار سلاسل البلازما، والتي تُسمى أيضًا السلاسل الفرعية، بواسطة عقد ذكي مُطبّق على السلسلة الأم.
تُعالج سلاسل البلازما المعاملات وتتحقق منها خارج السلسلة، مما يُخفف عبء التحقق على الإيثريوم. تعتمد هذه السلاسل على مُشغّل واحد أو أكثر لتنظيم وتنفيذ المعاملات، مما يُسرّعها. مع ذلك، تُرسل الحالة النهائية فقط إلى الإيثريوم دوريًا لتعزيز الأمان.
لاستخدام سلسلة البلازما، يجب على المستخدم إيداع رموز إيثر أو ERC-20 في عقد ذكي . يُنشئ المُشغِّل رموزًا جديدة تُعادل رصيد المستخدم. للخروج من سلسلة البلازما، يجب تقديم طلب سحب. يُطعن في الطلب بعد ذلك عبر نظام مُحصّن ضد الاحتيال لمدة 7 أيام تقريبًا. في حال فشل التحدي، يُوافق على طلب السحب ويُنفَّذ. في حال نجاح التحدي، يُغرَّم المُشغِّل.
على الرغم من أن سلاسل البلازما تبدو مشابهةً لعمليات التجميع، إلا أنها تعاني من بعض القيود. تواجه طوابير الخروج الطويلة من سلسلة البلازما إلى الإيثريوم مشكلةً حرجةً تتمثل في عدم توفر البيانات. ويرجع ذلك إلى أن مُشغّل سلسلة البلازما يُخزّن البيانات ويُرسلها إلى الإيثريوم بشكل دوري فقط. من ناحية أخرى، تُوفّر عمليات التجميع بيانات معاملات كاملةً كلما أراد المستخدم إجراء معاملات أو سحب أموال.
السلاسل الجانبية (ولماذا تختلف عن L2s الحقيقية)
السلاسل الجانبية ليست شبكات من الطبقة الثانية، ولكنها تُسهم في قابلية توسع الإيثريوم. إنها سلاسل كتل منفصلة تتصل بالإيثريوم عبر جسر. تتميز السلاسل الجانبية بمواصفات كتل وآليات إجماع مختلفة. وهي تحرم الإيثريوم من خصائص الأمان، ولا تُرسل بيانات المعاملات أو جذور الحالة إليه. هذا يجعلها عرضة للهجمات الخبيثة والمركزية.
لتحقيق إنتاجية عالية، تُطبّق السلاسل الجانبية أحجام كتل أكبر وحدودًا أعلى للغاز. يتطلب تشغيل كتل أكبر بأوقات معالجة سريعة أجهزة قوية. هذا يُصعّب على الجميع تشغيل عقدة كاملة، مما يؤدي إلى المركزية والهجمات الخبيثة.
السلاسل الجانبية متوافقة مع EVM، مما يسمح بتشغيل تطبيقات إيثريوم اللامركزية بأقل تعديلات. تتفاعل السلاسل الجانبية مع إيثريوم عبر جسر، وهو عبارة عن مجموعة من العقود الذكية المُستخدمة على كلتا السلسلتين. يُطبّق الجسر آلية "السك والحرق"، مما يسمح للمستخدمين بالانضمام إلى سلسلة جانبية، وإجراء المعاملات، والعودة إلى إيثريوم.
مشاريع الطبقة الثانية الأكثر شعبية في عام 2025
الحكم
Arbitrum هي منصة L2 تستخدم تقنية Optimistic Rollups لمعالجة المعاملات خارج السلسلة وإرسالها إلى Ethereum. تُقدم رسومًا أقل للمتداولين مع الحفاظ على أمان Ethereum.
يدعم Arbitrum آلة الإيثريوم الافتراضية (EVM)، مما يُسهّل على المطورين تنفيذ العقود الذكية بأقل قدر من التعديلات. تُقدّم L2 مجموعة من المنتجات، بما في ذلك Arbitrum One وArbitrum Nova وArbitrum Orbit، التي تدعم التمويل اللامركزي (DeFi) والألعاب وتطبيقات المؤسسات اللامركزية (dApps).
اعتبارًا من يونيو 2025، تراوح متوسط تكلفة الغاز لكل معاملة بين 0.007 و0.015 دولارًا أمريكيًا. ويبلغ متوسط تكلفة تبادل الرمز المميز 0.30 دولارًا أمريكيًا، وتُنجز المعاملات في دقائق.
التفاؤل
Optimism هي منصة L2 متوافقة مع إيثريوم، مبنية على Optimistic Rollup. ومثل Arbitrum، تُنفّذ Optimism المعاملات خارج السلسلة وتُرسل بيانات مُجمّعة إلى إيثريوم. تُقدّم L2 رسوم غاز منخفضة ومعدل TPS مرتفع.
بُنيت منصة Optimism على حزمة OP معيارية، مما يُمكّن المطورين من تنفيذ عقود EVM الذكية بسهولة. بحلول عام 2025، عالجت سلسلة Optimism الفائقة 2.47 مليار معاملة، وحصلت على ما يقارب 3.4 مليار دولار أمريكي من إجمالي القيمة المقفلة (TVL). يبلغ متوسط وقت الحظر في الشبكة 200 مللي ثانية.
لقد كان zkSync
zkSync Era هو حلٌّ لتوسيع نطاق الطبقة الثانية لإيثريوم، يستخدم تقنية تجميع ZK. يعمل بشكل مشابه لـ Optimism وArbitrum، ولكنه يختلف ويستخدم تقنية تجميع ZK. يُعالج zkSync المعاملات خارج السلسلة، ويُثبت صحتها قبل إرسالها إلى إيثريوم.
ارتفع متوسط المعاملات اليومية علىzkSync من 290,000 في الربع الرابع من عام 2024 إلى 1.1 مليون في الربع الأول من عام 2025. كما انخفض متوسط الرسوم إلى 0.03 دولار لكل معاملة في الربع الأول من عام 2025. ووفقًا للبيانات التي جمعها مستكشف blockchain الخاص بـ zkSync ، عالجت الشبكة ما يقرب من 465 مليون معاملة، بمتوسط وقت كتلة يتراوح بين 2 و 4 ثوانٍ.
ستارك نت
StarkNet هي شبكة L2 تعتمد على عمليات تجميع ZK، أو عمليات تجميع الصلاحية، استنادًا إلى إيثريوم. تستخدم الشبكة L2 أدلة STARK لضمان التحقق من كل حزمة معاملات خارج السلسلة قبل التسوية على الطبقة الأساسية.
في منتصف عام ٢٠٢٥، وصلت شبكة StarkNet إلى المرحلة الأولى من اللامركزية، وهي إنجازٌ هامٌ في إطار شبكة التجميع التي وضعها فيتاليك بوتيرين. هذا يعني أن عمليات التجميع التي أجرتها StarkNet قد تجاوزت عتباتٍ تقنيةً وحوكميةً رئيسية، مما يُقرّب الشبكة من اللامركزية الكاملة.
تدعم شبكة ستارك نت العقود الذكية القائمة في القاهرة وتجريد الحسابات الأصلية. متوسط رسوم المعاملات على ستارك نت منخفض للغاية، حوالي 0.0013 دولار أمريكي. سجّلت الشبكة أكثر من 127 عملية في الثانية (TPS) بنهاية عام 2024، مع أوقات تأكيد أقل من ثانيتين.
مضلع PoS ومضلع zkEVM
بوليغون حُكم البيع (PoS) هي سلسلة جانبية عالية الإنتاجية. وهي متوافقة مع EVM وتساهم في قابلية توسع إيثريوم. تستخدم السلسلة الجانبية بنية ثنائية الطبقات وتعالج المعاملات خارج السلسلة الأساسية. وتتميز بنقاط تفتيش دورية تضمن التسوية والأمان على إيثريوم. تتميز بوليغون حُكم البيع بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 1000 معاملة في الثانية (TPS)، وتدعم ملايين المستخدمين برسوم غاز أقل من 0.01 دولار أمريكي.
شبكة Polygon zkEVM هي شبكة L2. وهي متوافقة تمامًا مع EVM وتستخدم ZK-Proof للتحقق من المعاملات قبل نشرها على إيثريوم. اعتبارًا من عام 2025، تُعالج Polygon zkEVM ما يقارب 40-50 معاملة في الثانية، مع قدرة قصوى تتجاوز 200 معاملة في الثانية أثناء الاختبار. يتراوح متوسط رسوم الغاز بين 0.02 و0.05 دولار أمريكي لكل معاملة، أي أقل بنسبة 90% تقريبًا من إيثريوم.

مزايا سلاسل الكتل من الطبقة الثانية
رسوم معاملات أقل
من أهم مزايا سلاسل الكتل من الطبقة الثانية انخفاض رسوم المعاملات. خلال سوق صاعدة عام ٢٠٢١، فرضت إيثريوم على المستخدمين مئات، بل آلاف الدولارات، بسبب ازدحام الشبكة. تحل شبكات الطبقة الثانية هذه المشكلة بتجميع المعاملات وتقسيم تكلفة معاملة إيثريوم واحدة بين عدة مستخدمين، مما يقلل الرسوم إلى أدنى حد.
سرعات معاملات أعلى
شبكات الطبقة الثانية تُتيح معاملات شبه فورية لاعتمادها على مُسلسل لفرز المعاملات ومعالجتها بسرعة. أما الإيثريوم، فتستغرق وقتًا أطول لتأكيد المعاملات بفضل شبكة التحقق اللامركزية الخاصة بها.
قابلية التوسع لـ DeFi و NFTs والألعاب
تُوفر سلاسل الكتل من الطبقة الثانية بيئةً مثاليةً لنمو واعتماد التمويل اللامركزي (DeFi ) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وتطبيقات الألعاب اللامركزية على نطاق واسع. ونظرًا لضآلة رسوم المعاملات، فإن إرسال واستقبال العملات المعدنية وعناصر الألعاب وأنواع أخرى من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) سهلٌ وسريعٌ للغاية.
تحسين تجربة المستخدم
تُقدم شبكات L2 تجربة مستخدم أفضل، خاصةً للمستخدمين الجدد. فهي تُقلل زمن الوصول، وتُخفض تكاليف الوصول، وتُبسط التفاعلات مع التطبيقات اللامركزية. ويستفيد المستخدمون من معاملات شبه فورية ووصول أكثر سلاسة إلى التطبيقات اللامركزية، مع ازدحام أقل مقارنةً بالطبقة الأساسية.
تحديات ومخاطر الطبقة الثانية
افتراضات السلامة
ترث شبكات الطبقة الثانية الأمان من الإيثريوم، لكنها تُدخل افتراضات ثقة خاصة بها. قد تُصبح طبقات المُسلسلات والجسور وتوافر البيانات نقاط ضعف حرجة. في حال إرسال بيانات غير صحيحة أو فشل التحقق، قد يفقد المُشغّلون ما لديهم من إيثريوم، وقد يخسر المستخدمون أموالهم أو يواجهون تأخيرات.
تجربة المستخدم والحد من المخاطر
ينطوي نقل الرموز بين المستويين الأول والثاني أو العكس على بعض المخاطر. فقد يخسر المستخدمون أموالهم أو يواجهون تأخيرات بسبب تجربة مستخدم معقدة أو ضعف تكامل المحفظة، مما يدفعهم إلى الابتعاد عنها رغم انخفاض الرسوم وارتفاع معدل التحويل.
مشاكل المركزية
شبكات L2 مركزية تقنيًا لأنها تعتمد على مُسلسل يُديره مُحققون مُختارون. قد يؤدي هذا إلى الرقابة، وتوقف الخدمة، والأعطال الفنية، مما يُقلل من اللامركزية وثقة المستخدم.
عدم اليقين التنظيمي
شبكات L2 تعمل في منطقة رمادية. حاليًا، لا تعتمدها المؤسسات نظرًا لعدم وضوح قواعد الحفظ وتصنيف العملات والبنية التحتية.
المستوى 2 مقابل المستوى 1: الاختلافات الرئيسية
الاستيطان والأمن
تختلف شبكات الطبقة الأولى عن شبكات الطبقة الثانية من حيث التسوية والأمان. تُسوّي شبكات الطبقة الأولى المعاملات مباشرةً، بينما تعتمد شبكات الطبقة الثانية على طبقة التسوية في السلسلة الأساسية. تُوفّر شبكات الطبقة الأولى أقصى درجات الأمان من خلال آلية إجماع وشبكة من المُحقّقين، بينما تعتمد شبكات الطبقة الثانية على الطبقة الأولى للأمان.
السرعة والإنتاجية
تختلف سرعات وإنتاجية سلاسل الكتل من الطبقة الأولى والثانية. سلاسل الكتل من الطبقة الأولى، مثل الإيثريوم، محدودة بعشرات المعاملات في الثانية (حوالي ١٠-١٥ معاملة في الثانية).
تتعامل شبكات L2 مع مئات أو آلاف TPS أثناء معالجة المعاملات خارج السلسلة.
بشكل أساسي، تعد L2s أسرع من L1s، مما يجعلها مثالية للتفاعلات في الوقت الفعلي مع المستخدمين والتطبيقات اللامركزية.
حالات الاستخدام والمقايضات
تُعدّ L1s مثالية للمعاملات عالية القيمة التي تُعدّ اللامركزية فيها أمرًا بالغ الأهمية. على سبيل المثال، تُستخدم عملة الإيثريوم من قِبل مُصدري العملات المستقرة ومنصات التمويل اللامركزي المؤسسية مثل Aave. كما تُعدّ L1s مثالية لنقل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) مثل CryptoPunks وPudgy Penguins، نظرًا لقيمتها العالية.
تُعدّ العملات الرقمية من المستوى الثاني (L2) مثالية للمعاملات المتكررة منخفضة التكلفة، مثل المدفوعات الصغيرة، والألعاب، والتداول عالي التردد. أما مزايا العملات الرقمية من المستوى الثاني، فهي سرعة المعاملات وانخفاض تكلفتها، مع مركزية وأمان أقل.
مستقبل التوسع على المستوى الثاني
تركز خارطة طريق الإيثريوم على التجميع
تتضمن خريطة طريق Ethereum تجزئة Dank وتجزئة Dank الأولية.
مع EIP-4844، ستُوفر تقنية التجزئة الأولية بيانات Blob منخفضة التكلفة لشبكات L2، بينما تهدف تقنية التجزئة "dank" إلى زيادة تجميعات Ethereum إلى 100,000 TPS. ويتحقق ذلك من خلال توفير بيانات L2 بتكلفة منخفضة.
الهدف الرئيسي من خارطة الطريق هو مواصلة خفض تعريفات غاز المستوى الثاني مع زيادة الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، سيركز التحديث على تعزيز أنظمة أمن وتسوية الغاز من المستوى الأول.
التوافق بين L2
التوافق بين السلاسل L2 هو مفهومٌ طرحته شركة Optimism . يُقدّم هذا المفهوم، المسمى Superchain، تواصلًا سلسًا بين سلاسل OP Stack L2.
تهدف Superchain إلى التخلص من عمليات التجميع المعزولة وتوحيد الأمان والحوكمة عبر أنظمة L2 متعددة. سيسمح هذا بنقل المعاملات بين أنظمة L2 عبر صناديق الوارد المشتركة، وعقود الربط، وأنظمة الأمان الموحدة.
ستكون المكالمات الذرية عبر السلاسل ممكنة، إلى جانب توحيد رموز الغاز والسيولة بين مستويات L2. على سبيل المثال، يمكن لمستويات L2 في حزمة OP، مثل Base وMode وZora Network وFrax Tool، التواصل لتشكيل سلسلة فائقة.
حلول الطبقة 3 في الأفق
تختلف حلول الطبقة الثالثة عن حلول الطبقة الثانية. فحلول الطبقة الثانية هي حلول توسع عامة الاستخدام لإيثريوم، بينما صُممت حلول الطبقة الثالثة لتوسعة التطبيقات اللامركزية. تُعالج حلول الطبقة الثالثة حالات استخدام مخصصة لتقليل الرسوم وتوسيع نطاق المعاملات، مثل الألعاب، وتطبيقات المؤسسات، أو التجميعات التي تُركز على الخصوصية.
سلاسل تطبيقات L3 من StarkNet، وسلاسل Hyperchains من zkSync، وArbitrum Orbit هي أمثلة على تطبيقات L3. تتيح هذه الحلول للمطورين استخدام عمليات التجميع الخاصة بهم مع الحفاظ على أمان L2.