

去中心化是虛擬貨幣(如Bitcoin (BTC))的核心特性,但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,深入研究加密網路的技術架構時,常會驚嘆於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處理安全的點對點(P2P)交易,加密貨幣將無法順利運作。對多數加密項目來說,Layer 1(L1)區塊鏈是軟體架構的根基,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根本層級,作為去中心化軟體協議,為多數數位貨幣奠定基礎。這類協議在加密生態系統中同時負責規則制定與執行。L1 協議的核心程式碼訂定了網路節點(電腦)必須遵循的完整標準,以確保新交易能夠安全地傳輸、驗證並公開記錄於分布式帳本。
L1 區塊鏈包含所有規範加密貨幣運作的必要指令,包括交易處理、安全措施和網路共識規則。由於 L1 屬於加密貨幣架構的第一層,故常被形容為基礎層或地基。開發者常將「主網」與 L1 等同使用,因 L1 協議涵蓋加密貨幣運作所需的所有關鍵細節。
每種加密貨幣皆有獨特的編碼標準與協議來運作其網路,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。這些共識機制利用複雜演算法,規範並強化加密支付的正確處理流程。
目前有兩大主要共識機制主宰 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)和 Solana(SOL)等 L1 區塊鏈則採用 proof-of-stake(PoS)共識機制,節點需在區塊鏈上鎖定加密貨幣,才能取得交易驗證資格。
為了激勵參與,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程序,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,以確保 BTC 交易有效後才最終記錄於帳本。
Layer 1 協議也管理交易手續費(gas 費用)與加密貨幣發行排程。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 採動態發行和銷毀機制,依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 L1 區塊鏈的架構,啟發數百種後續加密貨幣開發自有 L1 鏈。現今最常用的加密貨幣均仰賴 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)以虛擬貨幣的快速且低成本點對點交易為目標誕生。雖然 Litecoin 採用不同 L1 演算法,但仍維持與 Bitcoin 類似的 PoW 共識機制。
Solana 被歸為「Ethereum 競爭者」,提供與 Ethereum 類似的服務,並具有更快的確認速度與更低的交易手續費。Solana 的 L1 PoS 以極高交易吞吐量著稱,理論上可達每秒 50,000 筆交易(TPS)。
Cardano 屬於以 PoS 為基礎的另一款 L1 區塊鏈,同樣是 Ethereum 競爭者之一。由前 Ethereum 開發者 Charles Hoskinson 於 2015 年創立,Cardano 強調經過審查的技術研究,並鼓勵第三方開發者於其 L1 區塊鏈上開發 dApps。
雖然 Layer 1 協議在處理安全且高效率的加密交易方面極為重要,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。這種嚴謹性雖提升了預測性與安全性,卻可能犧牲創新和擴展性。
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在去中心化、安全性和可擴展性三者中做取捨。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間的溝通能力不佳。每個 L1 皆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有相同目標——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,於是「Layer 2(L2)」一詞應運而生。
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 區塊鏈之上,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,才能取得其服務,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,而幣則是 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 和 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,讓去中心化數位貨幣順利運作。從 Bitcoin 開創性的 PoW 共識,到 Ethereum、Solana 和 Cardano 的現代 PoS 實作,L1 區塊鏈展現了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,但分片與 L2 解決方案等持續創新持續拓展其潛力。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 區塊鏈將持續在加密貨幣發展中扮演核心角色,在去中心化、安全性與可擴展性間取得平衡,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。它們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,針對可擴展性、速度及手續費進行優化。
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。











