이더리움 글램스터담 업그레이드란 무엇인가요?
- 글램스터담은 이더리움의 주요 프로토콜 업그레이드입니다. 당초 2026년 6월로 예정됐으나 2026년 3분기로 연기됐습니다.
- 트랜잭션 처리 병렬화, 블록 용량 확대, 가스 비용 재조정을 통한 데이터베이스 비대화 방지에 중점을 둡니다.
- 주요 제안에는 EIP-7732(프로토콜 내장형 제안자-빌더 분리), EIP-7928(블록 수준 액세스 목록), EIP-8037(가스 비용 재조정)이 포함됩니다.
- 이더리움 재단은 업그레이드 이후의 용량 목표로 가스 한도 2억을 제시했습니다. 이는 현재 약 6,000만보다 크게 높은 수준입니다.
개요
글램스터담(Glamsterdam)은 당초 2026년 6월로 예정됐으나 2026년 3분기로 연기된 주요 이더리움 업그레이드입니다. 이더리움 재단은 합의 클라이언트와 실행 클라이언트 전반에 걸쳐 추가 테스트와 상호운용성 작업이 필요하다는 이유로 변경된 일정을 확인했습니다.
글램스터담은 2025년 12월 진행된 후사카 업그레이드의 성과를 기반으로 합니다. 후사카는 데이터 가용성을 개선하기 위해 PeerDAS를 도입했습니다. 후사카가 기반 기술 개선에 초점을 맞췄다면, 글램스터담은 네트워크가 블록을 생성하고 검증하는 방식을 재편해 이더리움의 베이스 레이어를 확장하는 것을 목표로 합니다.
글램스터담 업그레이드란?
글램스터담은 실행 레이어와 합의 레이어를 아우르는 통합 업그레이드입니다. 이 명칭은 실행 레이어에는 도시 이름인 ‘암스테르담(Amsterdam)’을, 합의 레이어에는 별 이름인 ‘글로아스(Gloas)’를 붙이는 이더리움의 명명 관례에 따라 두 이름을 결합해 만든 것입니다.
이번 업그레이드는 세 가지 주요 목표를 중심으로 진행됩니다.
첫째, 병렬화를 통해 처리 속도를 높입니다. 이에 따라 네트워크는 트랜잭션을 하나씩 처리하는 대신 여러 건을 동시에 처리할 수 있습니다.
둘째, 블록 생성과 검증 역할을 분리해 네트워크가 더 많은 데이터를 전파할 시간을 확보함으로써 용량을 확대합니다.
셋째, 새로운 데이터를 저장하는 데 드는 장기적인 하드웨어 비용이 수수료에 반영되도록 조정해 데이터베이스 비대화를 방지합니다. 이를 통해 향후 가스 한도를 높일 수 있는 기반을 마련합니다.
요약하면 글램스터담은 네트워크 용량을 확대하면서도 안정적인 성능과 지속 가능성을 유지할 수 있도록 구조적인 변화를 도입하는 업그레이드입니다.
글램스터담의 주요 제안
EIP-7732: 프로토콜 내장형 제안자-빌더 분리(ePBS)
현재 블록 제안자와 블록 빌더의 관계는 이더리움 핵심 프로토콜에 포함돼 있지 않습니다. 대신 릴레이(relay)라고 불리는 신뢰 기반의 제3자 미들웨어에 의존하며, 대표적인 예가 MEV-Boost입니다.
이러한 프로토콜 외부 구조는 병목 현상을 일으킵니다. 검증자는 2초라는 짧은 시간 안에 트랜잭션 전파와 실행을 완료해야 하므로, 네트워크가 블록당 처리할 수 있는 데이터의 양이 제한됩니다.
EIP-7732는 합의 블록을 선택하는 제안자와 실행 페이로드를 구성하는 빌더의 역할을 공식적으로 분리하고, 이러한 역할 이관 절차를 프로토콜에 직접 내장합니다. 이에 따라 제3자 미들웨어가 필요하지 않게 되며, 별도의 신뢰가 필요 없는 빌더 보상 지급 방식도 프로토콜 자체에 포함됩니다.
ePBS는 2초의 병목 현상을 해결하기 위해 페이로드 적시성 위원회(Payload Timeliness Committee, PTC)와 이중 마감 로직을 도입합니다. 검증자는 합의 블록과 실행 페이로드에 대해 각각 별도로 어테스테이션을 제출할 수 있으며, 이에 따라 전파 시간이 2초에서 약 9초로 늘어납니다.
이처럼 확보된 추가 시간 덕분에 이더리움은 네트워크에 과도한 부담을 주지 않으면서 훨씬 큰 블록을 안전하게 처리할 수 있습니다.
ePBS는 스테이킹 풀에도 영향을 미칩니다. 스테이킹 풀은 별도의 신뢰가 필요 없는 모니터링을 지원하기 위해 아키텍처를 업데이트해야 합니다. 다만 빌더 선정 절차가 개선되면서 전반적인 스테이킹 경험은 나아질 수 있습니다.
EIP-7928: 블록 수준 액세스 목록(BAL)
현재 이더리움은 트랜잭션을 순차적으로 처리합니다. 네트워크는 트랜잭션이 실행되기 전까지 어떤 데이터에 접근하거나 어떤 데이터를 변경할지 알 수 없습니다. 따라서 검증자는 충돌을 피하기 위해 트랜잭션을 하나씩 처리해야 합니다.
이는 직렬 실행 속도에 따라 처리량이 제한되는 일차선 도로와 같은 구조입니다.
블록 수준 액세스 목록(Block-Level Access Lists, BALs)은 모든 트랜잭션의 의존 관계를 미리 보여주는 지도를 제공해 이러한 구조를 바꿉니다. 실행 레이어는 트랜잭션이 접근할 모든 계정과 변경 이후의 최종 결과를 기록한 전체 블록 액세스 목록을 저장합니다. 블록 헤더에는 이 목록을 나타내는 압축된 지문인 해시가 포함됩니다.
이러한 지도가 있으면 검증자는 서로 충돌하지 않는 트랜잭션을 순차적으로 처리하는 대신 병렬로 처리할 수 있습니다.
또한 노드는 모든 트랜잭션을 다시 실행하지 않고 최종 결과를 읽어 더 빠르게 동기화할 수 있습니다. 이를 무실행 동기화(executionless sync)라고 합니다. BAL은 레이어 1 처리량을 크게 높이기 위한 기반을 마련합니다.
EIP-8037: 가스 비용 재조정
가스 한도를 높이는 것은 네트워크 성능 저하 없이 그에 따른 상태 데이터 증가를 감당할 수 있을 때만 효과가 있습니다.
EIP-8037은 상태를 생성하는 연산의 비용을 높여 데이터 저장에 더 합리적인 가격을 부과합니다. 상태 데이터 확장에는 더 높은 비용을 부과하는 한편, 연산 비용은 상대적으로 낮게 유지하는 것이 목표입니다.
이러한 비용 재조정은 가스 한도 2억이라는 목표와 함께 작동하도록 설계됐습니다. 비용 조정 없이 가스 한도만 높이면 상태 데이터가 과도하게 늘어나 노드 운영 비용이 계속 상승할 수 있습니다.
EIP-8037은 새로운 데이터를 저장할 때 발생하는 실제 장기 하드웨어 부담에 맞춰 가스 비용을 조정함으로써 용량 확대가 지속 가능하도록 합니다.
가스 한도 2억 목표
이더리움 재단은 가스 한도 2억을 네트워크의 “글램스터담 이후 실현 가능한 목표”라고 설명했습니다.
이는 현재 약 6,000만인 가스 한도보다 크게 높은 수준입니다. 다만 재단은 이를 업그레이드 당일부터 반드시 적용되는 설정이 아닌 용량 목표로 제시했습니다.
가스 한도는 하나의 블록에 포함할 수 있는 연산량을 결정합니다. 가스 한도를 높이면 블록당 더 많은 트랜잭션과 스마트 컨트랙트 연산을 처리할 수 있지만, 블록이 커지고 검증에 더 많은 자원이 필요해집니다.
글램스터담은 ePBS, BAL, 가스 비용 재조정을 결합해 이러한 용량 확대를 안전하고 지속 가능한 방식으로 구현하도록 설계됐습니다.
일정 및 현재 상태
앞서 언급했듯이 글램스터담은 당초 2026년 6월을 목표로 했습니다. 그러나 이더리움 재단은 업그레이드가 현재 2026년 3분기에 진행될 예정이라고 확인했습니다.
연기된 이유는 ePBS 개발이 예상만큼 빠르게 진행되지 않았고, 합의 클라이언트와 실행 클라이언트 간 상호운용성 문제가 아직 해결 중이기 때문입니다.
업그레이드용 개발자 네트워크(devnet)는 이미 가동 중이며, 노르웨이 스발바르에서 열린 상호운용성 행사에서도 테스트가 진행됐습니다. 현재 업그레이드는 최종 테스트 단계에 있습니다.
메인넷 출시 전 공개 테스트넷 활성화가 예정돼 있지만, 확정된 테스트넷 일정은 아직 발표되지 않았습니다.
일부 보도에서는 개발자들이 내부적으로 2026년 8월 말 무렵을 목표로 삼고 있다고 전하지만, 이는 공식 일정이 아닙니다. 테스트 과정에서 추가 문제가 발견될 경우 일정이 다시 연기될 수 있으며, 특히 ePBS 구현과 클라이언트 간 일관성이 주요 위험 요인입니다.
글램스터담 다음에는 무엇이 예정돼 있나요?
이더리움 재단은 글램스터담 다음의 주요 업그레이드인 헤고타(Hegotà)의 범위도 설정하고 있습니다. 헤고타는 글램스터담에 이어 진행될 예정이며, 개발 진척도에 따라 2026년 말 또는 그 이후로 일정이 정해질 전망입니다.
헤고타에는 버클 트리(Verkle Trees)가 도입될 것으로 예상됩니다. 이는 이더리움의 현재 데이터 구조를 더 효율적인 구조로 대체해 무상태(stateless) 클라이언트를 구현할 수 있게 합니다.
프레임 트랜잭션(Frame Transactions)으로 알려진 EIP-8141도 헤고타 도입 후보로 검토되고 있습니다.
이는 트랜잭션 검증을 프로그래밍할 수 있게 만들어 네이티브 계정 추상화를 도입하는 제안입니다. 사용자는 타원곡선 디지털 서명 알고리즘(ECDSA)에만 의존하지 않고 포스트 양자 서명 체계를 선택할 수 있게 됩니다.
다만 EIP-8141은 아직 초안(Draft) 단계이며, 포함 여부도 확정되지 않았습니다.
헤고타 이후를 대비해 재단은 장기 양자 내성 로드맵인 스트로맵(Strawmap)도 추진하고 있습니다. 여기에는 해시 기반 서명인 leanXMSS, 양자 안전 서명을 압축하기 위한 최소형 zkVM인 leanVM, 10개가 넘는 클라이언트 팀이 참여하는 주간 상호운용성 테스트가 포함됩니다.
자주 묻는 질문
글램스터담 업그레이드는 언제 활성화되나요?
이더리움 재단은 2026년 3분기를 목표로 하고 있지만, 확정된 메인넷 활성화 일정은 아직 발표되지 않았습니다.
개발자 네트워크는 이미 가동 중이며, 메인넷에 앞서 공개 테스트넷이 활성화될 예정입니다. 일부 보도에서는 개발자들의 내부 목표 시점으로 2026년 8월 말을 언급하지만, 이는 공식 일정이 아닙니다.
프로토콜 내장형 제안자-빌더 분리(ePBS)란?
ePBS(EIP-7732)는 블록 제안자와 블록 빌더의 관계를 이더리움 핵심 프로토콜에 포함해 MEV-Boost와 같은 제3자 릴레이 미들웨어가 필요하지 않도록 합니다.
또한 페이로드 적시성 위원회(PTC)와 이중 마감 로직을 도입해 블록 전파 시간을 2초에서 약 9초로 늘립니다. 이를 통해 네트워크는 더 큰 블록을 처리할 수 있습니다.
블록 수준 액세스 목록(BAL)이란?
BAL(EIP-7928)은 블록 내 모든 트랜잭션의 의존 관계를 미리 보여주는 지도를 제공합니다.
실행이 시작되기 전에 각 트랜잭션이 어떤 계정에 접근할지 검증자에게 알려주기 때문에 서로 충돌하지 않는 트랜잭션을 병렬로 처리할 수 있습니다. 또한 무실행 동기화를 통해 노드 동기화 속도도 높일 수 있습니다.
글램스터담은 가스 수수료를 낮추나요?
글램스터담의 주된 목표는 가스 수수료를 직접 낮추는 것이 아니라 네트워크 용량과 처리량을 확대하는 것입니다.
가스 한도 목표를 높이고 병렬 실행을 지원하면 각 블록에 더 많은 트랜잭션을 담을 수 있어 네트워크 혼잡으로 인한 수수료 급등을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
다만 EIP-8037은 데이터베이스 비대화를 방지하기 위해 상태를 생성하는 연산의 비용을 높이므로, 일부 작업은 더 비싸질 수 있습니다.
글램스터담과 후사카의 차이점은?
2025년 12월 활성화된 후사카는 데이터 가용성을 개선하기 위해 PeerDAS를 도입하고, 레이어 2 네트워크를 위한 블롭 매개변수를 확대했습니다.
글램스터담은 이를 기반으로 ePBS, 블록 수준 액세스 목록, 가스 비용 재조정을 통해 레이어 1 확장에 초점을 맞춥니다.
후사카가 주로 레이어 2 롤업에 혜택을 제공했다면, 글램스터담은 베이스 레이어를 직접 개선합니다.
마무리
글램스터담은 이더리움 확장 로드맵의 중요한 단계입니다. 이번 업그레이드는 탈중앙화나 노드 운영 접근성을 희생하지 않으면서 이더리움이 훨씬 높은 처리량을 지원할 수 있도록 준비하는 것을 목표로 합니다.
주요 변경 사항으로는 제안자-빌더 분리의 프로토콜 내장, 블록 수준 액세스 목록을 통한 트랜잭션 병렬 처리, 상태 데이터 증가를 관리하기 위한 가스 비용 재조정이 있습니다.
2026년 3분기로 일정이 연기된 것은 이번 변경 작업의 복잡성을 보여줍니다. ePBS만으로도 블록 생성과 전파 방식이 재편되며, 모든 클라이언트 구현 간 상호운용성을 확보하는 데에는 시간이 필요합니다.
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