

去中心化是虛擬貨幣(如 Bitcoin (BTC))的核心特性,然而缺乏中央主管機關並不代表加密貨幣的運作毫無秩序。事實上,深入探究加密網路的技術架構,常常會驚嘆區塊鏈科技的組織性與複雜度。若沒有穩健且自給自足的協議來確保安全的點對點(P2P)交易處理,加密貨幣將無法正常運作。對多數加密項目而言,Layer 1(L1)區塊鏈是軟體架構的基礎,也是探索這項新興且精密技術的最佳切入點。
Layer 1(L1)區塊鏈是加密貨幣架構的最根本層級,作為去中心化軟體協議,為各類數位貨幣奠定基礎。這類協議在加密生態系統中同時負責規則的制定與執行。L1 協議的核心程式碼訂定網路節點(電腦)需遵循的完整標準,確保新交易能安全地傳輸、驗證並公開記錄在分散式帳本上。
L1 區塊鏈涵蓋所有規範加密貨幣運作的必要指令,包括交易處理、安全措施與網路共識規則。由於 L1 屬於加密貨幣架構的第一層,故經常被形容為基礎層或地基。開發者常將「主網」與 L1 視為同義,因為 L1 協議涵蓋加密貨幣運作所有關鍵細節。
每種加密貨幣都有獨特的編碼標準和協議來運作其網路,但所有 L1 區塊鏈都必須具備共識機制,以建立去中心化節點間的信任。這些共識機制透過複雜演算法,規範並強化加密支付的正確處理流程。
目前有兩種主要共識機制主導 L1 區塊鏈領域。Bitcoin 採用 proof-of-work(PoW)共識模型,電腦每 10 分鐘競爭解決複雜數學題以將新 BTC 交易寫入帳本。相較之下,Ethereum(ETH)及 Solana(SOL)等 L1 區塊鏈則採用 proof-of-stake(PoS)共識機制,節點必須鎖定加密貨幣於區塊鏈上,才能取得交易驗證資格。
為了激勵節點參與,PoW 和 PoS 網路皆以原生加密貨幣獎勵成功發佈區塊的節點運營者。例如,Bitcoin 節點獲得 BTC 獎勵,Ethereum 節點則獲得 ETH。除了共識演算法外,L1 區塊鏈還納入額外安全機制,確保系統完整性並防範惡意參與者。許多 PoS 區塊鏈實施「削減(slashing)」政策,沒收違規節點運營者的質押加密貨幣。Bitcoin 則要求 6 次獨立確認,確保 BTC 交易有效後才會最終記錄於帳本。
Layer 1 協議還負責管理交易手續費(gas 費用)及加密貨幣發行排程。Bitcoin 的 L1 區塊鏈每 4 年自動減少 BTC 流通量,稱為「減半(halving)」。相較之下,Ethereum 的 L1 採動態發行與銷毀機制,根據網路活動自動調節 ETH 流通量。自 2021 年 EIP-1559 升級後,Ethereum 會銷毀部分用戶手續費,以控制 ETH 通膨。
Bitcoin 於 2009 年建立了成功的 L1 區塊鏈架構,啟發數百種後續加密貨幣開發自有 L1 鏈。現今主流加密貨幣均仰賴 L1 區塊鏈保障網路安全。
Bitcoin 於 2009 年由化名密碼學家中本聰推出,是最早且規模最大的加密貨幣。BTC 的 L1 區塊鏈採高能耗 PoW 共識演算法,節點每 10 分鐘競爭解題並發佈新交易。
Ethereum 市值僅次於 Bitcoin,允許第三方開發者在其 L1 協議上開發去中心化應用(dApps)。最初於 2015 年以 PoW L1 區塊鏈上線,Ethereum 在 2022 年「合併(Merge)」升級後轉換為 PoS 共識。
Litecoin(LTC)以快速且低成本的點對點虛擬貨幣交易為目標誕生。雖然 Litecoin 採用不同的 L1 演算法,仍維持與 Bitcoin 類似的 PoW 共識機制。
Solana 被歸類為「Ethereum 競爭者」,提供與 Ethereum 類似的服務,並具備更快的確認速度和更低的交易手續費。Solana 的 L1 PoS 以極高交易吞吐量著稱,理論上每秒可處理 50,000 筆交易(TPS)。
Cardano 則是另一款以 PoS 為基礎的 L1 區塊鏈,同樣屬於 Ethereum 競爭者之一。由前 Ethereum 開發者 Charles Hoskinson 於 2015 年創立,Cardano 強調審查過的技術研究,並鼓勵第三方開發者在其 L1 區塊鏈上開發 dApps。
儘管 Layer 1 協議在處理安全且高效率的加密交易方面極為關鍵,但其彈性通常有限。L1 區塊鏈演算法設計上偏向確定性,確保所有網路參與者遵循相同規則。這種嚴謹性雖然提升預測性與安全性,卻可能犧牲創新與擴展性。
Ethereum 聯合創辦人 Vitalik Buterin 稱 L1 擴展性問題為「區塊鏈三難困境」,指出加密開發者在設計協議時必須於去中心化、安全性和可擴展性三者間做取捨。不過,Ethereum 等 L1 區塊鏈的開發者正積極推進新型擴展方案,例如「分片(sharding)」,將主區塊鏈分割為更小且不可分割的數據片段。此舉旨在降低每個節點運營者的數據負擔,提升網路速度與效率。
L1 另一項重大限制是與其他區塊鏈項目溝通能力不佳。每個 L1 都維持獨立系統與獨特編碼標準,導致不同 L1 間的安全幣轉移或跨鏈應用交互困難甚至不可行。一些加密愛好者將此限制稱為 L1 的「互操作性問題」,因此 Cosmos 和 Polkadot 等項目正致力於解決跨鏈通訊(IBC)相關挑戰。
加密貨幣早期並無 L1 這一術語,因所有區塊鏈皆遵循類似流程並具備相同目標──交易處理與網路安全保障。但隨著新型加密貨幣開始在基礎鏈上構建,開發者需要用語區分 L1 與新興協議,「Layer 2(L2)」一詞因而誕生。
L2 指任何利用 L1 區塊鏈安全基礎設施的加密項目。L2 通常仰賴如 Ethereum 等成熟 L1 的去中心化架構,以打造新型應用場景或提升基礎協議的可擴展性。例如,Arbitrum、Optimism 和 Polygon 等 L2 網路構建於 Ethereum 區塊鏈上,為用戶帶來更快交易速度與更低平均手續費。使用這些基於 Ethereum 的 L2 時,用戶須將數位資產轉入 L2 以取得服務,交易最終仍在主網處理。
L2 有時也會發行加密貨幣,但這些資產稱為「代幣(token)」,而非 L1 上的「幣(coin)」。代幣與幣的主要差異在於,代幣僅存在於 L1 區塊鏈之上,幣則是 L1 協議的核心組成。代幣在 L1 生態系統中充當附加功能,幣則是區塊鏈的主要支付媒介。L2 代幣範例包括 Polygon 的 MATIC、Arbitrum 的 ARB 及 Optimism 的 OP。
Layer 1 區塊鏈構成加密貨幣生態系的基礎設施,提供必要的協議與安全機制,確保去中心化數位貨幣能夠順利運作。從 Bitcoin 開創性的 PoW 共識,到 Ethereum、Solana 和 Cardano 的現代 PoS 實作,L1 區塊鏈展現支撐加密網路的技術複雜性。儘管 Layer 1 協議面臨可擴展性限制、區塊鏈三難困境與互操作性問題,分片與 L2 解決方案等持續創新仍不斷拓展其潛力。深入理解 L1 區塊鏈有助於完整掌握加密貨幣如何維持安全、處理交易並支撐不斷成長的去中心化應用生態。隨著技術演進,Layer 1 區塊鏈持續在加密貨幣發展中扮演核心角色,於去中心化、安全性與可擴展性之間取得平衡,以滿足日益擴展的數位經濟需求。
Layer 1 協議即主要區塊鏈協議,負責核心運作,如共識及交易驗證,構成整個區塊鏈網路的基礎。
Layer 1 為底層區塊鏈,Layer 2 則建構於其上,聚焦於可擴展性、速度及手續費的優化。
Layer 1 指基礎區塊鏈,Layer 2 為擴展解決方案,Layer 3 則是建立於其上的應用與服務。











