以太坊的“Blob”协议是什么?如何帮助 Layer 2 降低费用?
以太坊的“Blob”协议在2024年3月的坎昆升级中通过EIP-4844引入,是一种全新的数据存储机制,旨在满足日益增长的Layer 2扩容需求。全称为Binary Large Object(即二进制大对象),Blob协议通过一系列创新的存储架构和经济模型,以低成本、高效的方式改善数据可用性,显著降低了Layer 2向主链提交交易数据的费用,成为推动以太坊模块化扩容的核心基础设施。

Blob协议的核心定义与背景
协议本质与目标
Blob协议实质上是一种高效的临时数据存储层,其设计目标为解决以太坊Layer 1在交易数据存储上的瓶颈。通过将交易执行与数据存储分开,Blob协议为Layer 2(尤其是Rollup解决方案)提供了一条低成本、高容量的数据上链通道,有效缓解主链拥堵与降低整体生态的交易费用。
诞生背景:Layer 2扩容的迫切需求
随着以太坊生态的发展,虽然Layer 2 Rollup方案通过链下计算实现了高吞吐量,但所有交易数据依然需提交至Layer 1以保持安全性。这导致Calldata(传统数据存储方式)的费用飙升,根据坎昆升级前的数据,Rollup交易的成本中约有70%-80%来源于数据上链费用,成为用户体验的关键瓶颈。Blob协议为了有效解决这一痛点而生。
Blob协议的技术原理
Blob交易新型数据携带方式
Blob协议引入了专用的Blob交易类型,允许Layer 2以压缩方式将批量交易数据转换为Blob数据块(每个约125KB),并直接上链。与传统Calldata不同,Blob数据不需要在以太坊主链的永久状态中存储,它只需在链上保留短暂时间(通常约1个月),以便验证节点完成数据可用性检查,随后就可删除,从而大幅减轻主链的存储压力。
分片逻辑:数据层与执行层分离
Blob协议采用数据分片存储架构,将交易数据从主链的执行层分离至独立的数据层。主链节点仅需验证Blob数据的存在性和完整性,而具体的交易数据则由独立的分片节点短期保存。这种分离设计既确保数据的去中心化验证,又避免主链存储资源的浪费。
定价模型:独立于Gas的Blob Fee机制
Blob协议为平衡数据存储的供需关系,采用独立的Blob Fee定价模型。其费用不与主链的Gas费用直接挂钩,而是根据当前网络中Blob数据的拥堵程度动态调整。当Blob存储空间紧张时,费用上涨以抑制过度使用;而在空间充裕时,费用下调以鼓励Layer 2提交更多数据,形成市场化的资源分配机制。
Blob协议的关键特性
成本优势:存储费用降低90%以上
Blob协议最显著的优势在于其极致的成本优化。通过临时存储与分片设计,Blob数据的存储费用远低于传统Calldata。根据2025年的数据显示,使用Blob提交的费用比Calldata低90%以上,单笔Layer 2交易的主链数据成本节省约为0.05-0.5美元,这在高频交易场景(如DeFi和NFT铸造)中显得尤其重要。
容量扩展:Layer 2吞吐量提升10-100倍
Blob协议大幅提升了以太坊的数据吞吐量。每个区块能够容纳多个Blob数据块(当前以太坊区块的Blob容量已从1MB提升至3MB),使得Layer 2的Rollup能够批量提交更多交易数据至主链,单次交互处理的交易量较之前增加了10-100倍。理论TPS(每秒交易数)从坎昆升级前的数百提升至数千,接近传统支付系统的处理能力。
去中心化:保障安全性与存储压力的平衡
尽管Blob数据仅短期存储,但其安全性由以太坊主链保障。所有Blob数据均需通过主链节点的验证以确保数据未被篡改或遗漏,这维持了Layer 2与Layer 1之间的安全级别。同时,存储压力转移至分片层,避免主链由于数据膨胀而导致的去中心化程度下降。
兼容性:无缝支持现有Rollup生态
Blob协议在设计时充分考虑了与现有Layer 2生态的兼容性,支持主流Rollup方案(如Arbitrum与Optimism)无缝集成。这些项目无需大幅修改底层架构,仅需调整数据提交模块即可接入Blob存储,降低技术迁移成本,推动整个生态的升级进程。
Blob协议如何帮助Layer 2降低费用
直接成本降低:数据上链费用大幅减少
Rollup的核心成本主要源于向Layer 1提交的交易数据,而Blob协议通过压缩数据体积与降低单位存储成本的双重路径,直接削减了这部分开支。以Optimism为例,在EIP-4844生效后,其平均Gas费由升级前的0.3美元降至0.03美元,降幅达90%。对于高频交易用户(如量化交易者和DeFi做市商),长期成本节省显得尤为显著。
间接效益提升:流动性与规模效应
Blob协议不仅降低了单次交易成本,还通过提升Layer 2的吞吐量间接优化了整体生态效率。更高的吞吐量吸引了更多用户和资金进入Layer 2,形成了“低成本-高采用-更高流动性”的正循环。例如,2025年7月数据显示,Layer 2的总交易占比已升至65%,流动性的提升进一步降低了滑点成本,造就了费用优化的二次效应。
潜在挑战
Layer 1收入与数据可靠性的平衡
尽管Blob协议为Layer 2带来了显著收益,但也引出了新的挑战。一方面,由于Blob数据存储成本远低于Calldata,以太坊主链通过数据存储获得的Gas费收入有所下降,2025年研究显示ETH销毁量减少了约15%,可能影响主链的经济安全性。另一方面,Blob数据的短期存储特性要求依赖去中心化排序器或数据可用性委员会,保证数据在验证期间的可访问性,如果这些基础设施出现故障,可能将带来交易验证风险。
2025年Blob协议的最新进展与生态影响
生态采用:主流Rollup全面支持
截至2025年,Blob协议已成为Layer 2生态的标配技术。Arbitrum、Optimism等早期Rollup项目已完成了集成并稳定运行,Polygon与zkSync也计划在2025年底前完成Blob的支持。这一广泛采用使得Layer 2的平均交易费用持续下降,部分项目实现了“近乎免费”的小额交易,提升了以太坊生态的用户友好性。
性能优化:区块容量与交易效率提升
以太坊社区在2025年多次优化Blob协议,区块的Blob容量已从初始的1MB提升至3MB,理论上支持每个区块处理中更多Layer 2数据。此调整使得Layer 2的整体吞吐量较坎昆升级初期提升了3倍,有效应对DeFi和Web3应用的流量增长需求。
争议与改进方向:Blob Fee模型的动态调整
尽管Blob协议运行稳定,社区仍在持续优化其经济模型。部分开发者提出当前Blob Fee的动态调整机制可能导致短期费用波动过大,从而影响Layer 2项目的成本预测。为此,社区正在探讨引入“Blob Gas上限”的动态调整机制,通过设定费用波动区间来平衡资源分配效率与成本稳定性,这一改进预计将在2026年初的网络升级中落地。
综上所述,Blob协议通过创新的数据存储架构,为以太坊的模块化扩容提供了关键支撑。它不仅直接降低了Layer 2的数据上链成本,还通过提升吞吐量和流动性,间接优化了整个生态的费用结构,成为推动以太坊从“单体链”向“模块化网络”转型的核心动力。尽管面临主链收入平衡、数据可靠性等长期挑战,Blob协议已被证明是解决Layer 2扩容瓶颈的有效方案,未来将持续影响以太坊生态的走向。
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