
- OmniChain 智能合约:ZetaChain 的核心是能够与多个区块链对接的智能合约。这些 智能合约由兼容以太坊虚拟机的 ZetaEVM 引擎提供支持,可实现跨不同区块链的数据交互;
- 无缝资产转移:简化区块链之间的资产转移,无需复杂的桥接。这包括支持没有本地智能合约功能的区块链,如比特币;
- 跨链消息传递:对于更简单的数据交换(如 NFT 传输),ZetaChain 提供跨链消息传递功能,便于在不同网络间进行轻量级数据传输;
- 管理外部资产:ZetaChain 将其功能扩展到管理其他区块链上的资产,将智能合约逻辑应用到通常缺乏此功能的链上。

- 验证者(Validators):标准 CometBFT 验证者,他们与其他 PoS 链一样,为 ZETA 注资并对区块进行投票;
- 观察者(Observers):观察者将需要运行外部链的完整节点分为排序器和校验器,排序监管外部链上的事件并将其发送给验证者,验证者对事件进行投票并达成共识。排序器的作用只是为了保证有效性,任何节点都可以对交易进行排序。这使运行 Zeta 节点比运行标准链的耗费更高,这一点与 THORChain 类似,这也是 THORChain 为什么没有添加 Solana 支持的原因之一;
- 签名者(Signers):节点之间共享 ECDSA/EdDSA 密钥,只有超多数(2/3)才能签署外部链上的交易。签名者是 Zeta 在外部链上保管资产和签署信息的方式。在以太坊等智能合约平台上,它们可用于与智能合约和托管资产进行交互,也可用于托管比特币和 Dogecoin 等非智能合约链上的资产,下图为白皮书中的签署图表。

- 在 Polygon AMM 上将 ETH 换成 ZETA;
- ZETA 被发送到 ZetaChain;
- ZETA 从 ZetaChain 路由到以太坊;
- 在以太坊上将 ZETA 换成 USDC;
- 用户收到以太坊 USDC。


- 一种由 BTC 支持的全链 CDP 稳定币;
- 支持 BTC、DOGE、LTC 和其他非智能合约资产的货币市场;
- 全链 Perp DEX;
- 全链 Yield 聚合器;
- BTC AMMs。
- 网络激励:ZETA 代币通过区块奖励为验证者提供激励,从固定池过渡到可变通胀。这一系统将验证者的利益与网络的长期安全性结合在一起;
- 交易费用:ZetaChain 内的交易需要 ZETA 支付 Gas 费用,这些费用将分配给验证者和网络参与者,这种机制可防止垃圾邮件和 DDoS 攻击;
- 跨链信息传递和价值转移:对于跨链交易,ZETA 在源链上烧毁,在目的链上铸币,无需创建新的包装资产;
- 核心流动性池:ZetaChain 的流动性池由 ZETA 和其他资产组成,为用户交易提供便利,并向流动性提供者支付交易费用和奖励;
- 管理角色:ZETA 持有者参与网络管理,对关键决策和政策变化施加影响,确保网络的发展以社区为主导。
- 用户增长池(10%):目标是通过空投和社区奖励等措施扩大用户群;
- 生态系统成长基金(12%):支持生态系统发展,帮助合作伙伴和 dApp 开发者;
- 验证器奖励(10%):对于区块奖励,在初始阶段后过渡到基于通货膨胀的网络安全奖励;
- 流动性激励(5.5%):鼓励核心 ZRC-20 资金池的流动性,这对有效的价值转移至关重要;
- 协议库(24%):为运营、开发和生态系统强化提供资金;
- 核心贡献者、顾问和购买者(22.5% 和 16%):奖励为 ZetaChain 的发展和成长所做的贡献。
- 与 MUX 聚合器类似(见参考链接 2),可在各种流动性来源之间拆分资产订单;
- 无需手动连接所有相关链,即可访问更多交易对。
- 链间互动;
- 可全面管理,而不是单独管理。

- 用户应用程序:与 LayerZero 端点交互并向其发送 / 接收信息的合约(如 Strargate);
- LayerZero Endpoints:不同链上的一系列智能合约(目前支持已超过 40 + 个,详见参考链接 3)。端点允许用户协议通过 LayerZero 后端发送信息,其由 4 个模块组成:通信器、验证器、网络和库。前三个模块在所有链上都是标准化的,而库是根据不同链逻辑定制的,使 LayerZero 能够快速添加更多的链;
- 预言机:负责从一个链读取头区块并将其发送到另一个链的一方。目前这一角色默认由 Chainlink 承担,但自 2023 年 9 月起,与谷歌云的新合作已取代 Chainlink 成为默认角色;
- 中继器:与中继器类似,但获取的是证明而不是头区块。虽然应用程序本身也可以成为中继器,但实际上是由 LayerZero 处理。

- 跨链 GMP 请求:允许应用程序跨链发送任意数据的 API。这些消息请求会发送到 Axelar 网关(在线平台或数字系统,利用区块链技术使得数字货币从一个地址转移到另一个地址);
- 网关:由用户 / 应用程序发起的跨链消息首先经过的地方,以便从源链路由到目的链。对于 EVM 链来说,这些是智能合约,而对于 Cosmos 来说,这些是应用逻辑。网关由使用 MPC 的 Axelar 验证器确保安全,其份额由 AXL 代币委托权衡;
- 消息处理与中继器:中继器监听事件(网关信息)并提交到 Axelar 网络进行处理。虽然任何人都可以运行中继器,但没有任何激励措施,中继器由 Axelar 运营;
- 信息验证:验证器对从中继器收到的信息进行投票。每个 Axelar 验证器为每个源链运行一个完整的节点,因此能够验证消息的有效性。反过来与典型的 Cosmos PoS 区块链相比,Axelar 验证器需要更多的资源,在 Cosmos PoS 区块链中,验证器依靠轻客户端和 IBC 来传递消息。从某种意义上讲,这种模式的可扩展性不如 LayerZero,但去中心化程度更高。Axelar 通过向验证者发放更多的盯盘奖励来激励他们,他们支持的链越多,奖励就越多。从长远来看,支持的链需要从跨链活动中产生足够的费用,因为支持验证者运行 50 个以上完整节点的代币奖励将耗尽。支持每条链可能并不可行,相反它们将聚集在主要的流动链周围;
- 向目的地提交信息:中继器监听 Axelar 验证器发出的授权信息,并推送至目标链网关。当目标链接收到已批准的信息时,其有效载荷会被 Axelar 验证器标记为已批准。现在任何人都可以执行该有效载荷;
- Gas 和执行器服务:最后一步,Axelar 在 EVM 链上部署名为「Gas 接收器」的合约,用于支付目的链的 Gas 费用,并执行跨链有效载荷(将其发送到所需的应用程序)。用户可以使用源链 Gas 代币支付,而 Axelar 则抽取目标链的 Gas。

- 路由器:启动跨链交易。将交易路由到目的地特定的 OnRamp 合约,接收来自目的地链上 OffRamp 的信息,并路由至最终用户 / 合约;
- 提交存储:提交 DON 将源链上的默克尔根存储到目标链上。默克尔根必须经过风险管理网络的「检验合格」;
- OnRamp:每个链一个合约(区块链到区块链)。验证信息并跟踪代币转移 / 信息等事项,管理计费等。发布由 Committing DON 监控;
- OffRamp:与 OnRamp 类似,每个链一个合约。通过验证执行 DON 与已提交和已「检验合格」的 Merkle Root,确保信息的真实性,并向路由器传送信息;
- 代币池:代币可以是「锁定和铸造」或「烧毁和铸造」,具体取决于代币。如本地 Gas 代币必须是锁定和铸币,因 CCIP 没有铸币权,如果整合了 CCTP,USDC 可以是「烧制和铸造」;
- 风险管理网络合约:包含可「检验合格」(批准)或「检验失败」(不批准)交易的风险管理网络节点列表。
- 提交 DON:如上需提交 DON 监视 OnRamp 合约的事件,然后等待源链结果并创建 Merkle Root(由法定提交 DON 预言机节点签署),最终写入目标链上的 CommitStore 合约;
- 风险管理网络:由节点组成的网络,本质上是对提交 DON 的默克尔根进行双重检查。它们监控 OnRamp 合约以及提交 DON 在提交存储区发布的内容。如果 RMN 没有「检验合格」(即验证 / 确认)Merkle Root,CCIP 将冻结;
- 执行 DON:与承诺类似,但会像风险管理网络一样监管信息。一旦 RMN 发出「检验合格」,执行 DON 就会呼叫 OffRamp 合约以完成目的地的 CCIP TX。