
Zijketens worden verschillend gedefinieerd, afhankelijk van wie je het vraagt. De definitie van wat een zijketen vormt, heeft een lange, kleurrijke geschiedenis. In de meest algemene zin kan een zijketen worden beschreven als een blockchain die kan communiceren met een andere blockchain.
Er zijn twee basistypen zijketens: die met twee onafhankelijke blockchains en die waarbij de ene blockchain afhankelijk is van de andere. In het geval van de eerste, kunnen beide blockchains worden beschouwd als de zijketen van de andere, wat wil zeggen dat ze gelijk zijn, en soms zullen beide blockchains hun eigen (afzonderlijke) native token hebben. Voor de laatste kan de ene zijketen worden gezien als de ouderketen en de andere als de afhankelijke of 'kind'-keten. Typisch creëert de kindketen in een ouder-kind zijketenrelatie geen eigen activa. In plaats daarvan haalt het activa uit overschrijvingen van de ouderketen.
Zijketens kunnen op veel verschillende manieren communiceren, maar het omvat bijna altijd de mogelijkheid om activa tussen de ketens uit te wisselen. Dit wordt bereikt door middel van een tweerichtingspen. De gemakkelijkste tweerichtingspen om te begrijpen is een gecentraliseerde beurs, die als volgt werkt: je hebt BTC, maar je wilt ETH, dus je ruilt BTC voor ETH via het BTC-ETH paar. Helaas vereist het gebruik van een gecentraliseerde beurs het vertrouwen op een centrale vertrouwde partij, wat tussenkomstkosten vraagt en risico met derden met zich meebrengt. Er is een betere manier.
Een gedecentraliseerde tweerichtingspen bestaat in feite uit 'kluisjes' op beide blockchains. Laten we een vereenvoudigd voorbeeld bekijken om te illustreren hoe deze kluisjes worden gebruikt om de overdracht van activa van de ene keten naar de andere te vergemakkelijken.
Stel je voor dat je 1 BTC van het Bitcoin-netwerk naar een zijketen wilt overzetten. Eerst stuur je een transactie van 1 BTC naar een aangewezen kluisadres op het Bitcoin-netwerk. Elke Bitcoin die in de kluis zit, wordt tijdelijk uit de totale voorraad van Bitcoin verwijderd. In die transactie voeg je ook informatie toe over het zijketenadres waar je de BTC naartoe wilt sturen. Zodra de transactie door het Bitcoin-netwerk is ontvangen en aan de blockchain is toegevoegd, geeft de zijketenkluis 1 BTC vrij en stuurt deze naar het adres dat in de Bitcoin-netwerktranactie is aangegeven. Om de BTC terug te sturen, draai je deze stappen eenvoudig om.
In de crypto-industrie wordt het systeem om activa van de ene keten naar de andere en terug te verplaatsen via een tweerichtingspen vaak een brug genoemd. Bruggen zijn niet beperkt tot het overdragen van activa; activa kunnen ook worden uitgewisseld. Een brug kan BTC → BTC doen, maar het kan ook worden ontworpen om BTC → ETH te doen. De architectuur van bruggen kan sterk variëren. Er zijn bijvoorbeeld Powpegs, SPV, gecentraliseerde en gecollateraliseerde systemen.
Zijketens bieden drie belangrijkste voordelen: schaalbaarheid, experimentatie/upgradebaarheid en diversificatie.
Schaalbaarheid: Een zijketen kan snellere en goedkopere transacties aanbieden door veel optimalisaties, bijvoorbeeld door een bepaald type transactie naar een andere keten te verplaatsen waarvan het protocol speciaal is ontwikkeld voor dat type transactie. Dit zou de eerste keten moeten ontlasten, waardoor de eerste keten ook sneller en goedkoper wordt. Zijketens kunnen ook veel snellere, nieuwere technieken gebruiken die efficiënter zijn.
Experimentatie/upgradebaarheid: Het upgraden van een gevestigde blockchain met diverse belanghebbenden kan moeilijk zijn. Consensus bereiken kan traag, zo niet onmogelijk zijn. Zijketens stellen nieuwe ideeën in staat om getest en geïmplementeerd te worden zonder brede consensus. Deze experimentatie en upgradebaarheid maakt veel van de efficiënties mogelijk die bijdragen aan schaalbaarheid.
Diversificatie: Activa van andere blockchains kunnen toegankelijk worden gemaakt voor meer mensen. Applicaties zoals lenen en lenen in DeFi kunnen toegang krijgen tot activa van andere ketens.
Zijketens zijn verantwoordelijk voor hun eigen beveiliging; de beveiliging van een zijketen is niet afgeleid van de blockchain waarmee het is verbonden. Dit is zowel een voordeel als een nadeel. Het betekent dat slechte beveiliging in één blockchain de beveiliging van de verbonden blockchain niet beïnvloedt. Echter, dit betekent ook dat populaire blockchains zoals Bitcoin geen beveiligingskracht kunnen lenen aan kleinere, minder populaire blockchains.
In een verwant aspect hebben zijketens hun eigen miners nodig. Een grote pool van diverse miners is een belangrijke manier waarop de meeste blockchains hun netwerk beveiligen. Nieuwere ketens moeten hun best doen om hun mijnbouwecosysteem te laten groeien, maar dit kan moeilijk zijn omdat nieuwere ketens vaak minder lucratief zijn voor miners. Zijketens kunnen dit nog erger maken, omdat in ouder-kind zijketens de kindketen meestal geen eigen native munt heeft. Dit werkt als een ontmoediging voor miners omdat hun belangrijkste bron van inkomsten uit de uitgifte van native munten komt.
Ten slotte kunnen sommige mensen aannames maken over hun activa op één blockchain die niet waar zijn wanneer ze naar een andere worden overgebracht. Bijvoorbeeld, als je BTC aanhoudt vanwege het beveiligings- en vertrouwensmodel van Bitcoin, is het vrijwel gegarandeerd dat als je BTC naar een zijketen overzet, de beveiliging minder robuust zal zijn en het vertrouwensmodel anders zal zijn.
Drivechain is een voorbeeld van het tweede type zijketen dat hierboven is genoemd -- 'ouder-kind.' Bitcoin is de ouder en Drivechain is het kind, dus Drivechain geeft geen native token uit. In plaats daarvan vertrouwt het uitsluitend op BTC overgedragen van het Bitcoin-netwerk. Drivechain gebruikt SPV om zijn tweerichtingspen te implementeren, wat afhankelijk is van miners om overdrachten te valideren. 51% aanvallen door een coalitie van miners zijn mogelijk. Een uniek kenmerk van Drivechain is de creatie van blind merged mining (BMM), wat het nadeel aanpakt dat zijketens hun eigen miners nodig hebben. BMM stelt een miner op de Bitcoin-blockchain (ouder) in staat om te minen op Drivechain (kind) zonder een Drivechain-volledige node uit te voeren, en de miner wordt betaald in BTC.
Drivechain hoopt mensen de mogelijkheid te geven om bitcoins van het Bitcoin-netwerk naar zijketens en terug over te zetten. Dit zal hopelijk bitcoin-houders toegang geven tot een divers scala aan blockchains.
SmartBCH is een voorbeeld van het eerste type zijketen -- twee onafhankelijke blockchains. SmartBCH is een Ethereum Virtual Machine (EVM) en Web3-compatibele zijketen voor Bitcoin Cash, maar heeft geen eigen native token. SmartBCH gebruikt een unieke brug genaamd SHA-Gate. Overdracht van BCH naar SmartBCH wordt afgehandeld door BCH full-node clients. Overdracht van SmartBCH naar BCH gebruikt een federatie voor operatie en miners voor toezicht.
SmartBCH is een voorbeeld van een ambitieuzer project. Terwijl het hoopt de transactietijden te verbeteren (blokintervallen zijn in seconden vergeleken met BCH's 10 minuten) en robuuste smart contract functies naar BCH te brengen, is het meest opwindende doel het bieden van de voordelen van projecten zoals ETH2.0 in een veel kortere tijd. Bijvoorbeeld, smartBCH heeft de blokgaslimiet verhoogd naar 16 miljard, vergeleken met Ethereum's 15 miljoen. Dit verhoogt aanzienlijk de theoretische transacties per seconde van smartBCH.
Om te beginnen met het gebruik van SmartBCH, moet je wat BCH kopen, wat je kunt doen via de Bitcoin.com Wallet-app, via de Bitcoin.com website of op elke grote beurs. Dan moet je een Web3-portemonnee instellen. Je kunt de geïntegreerde cryptoportemonnee in Brave-browser gebruiken, of Metamask.
Polygon is een mengsel van beide typen zijketens. Het gebruikt een Ethereum-framework genaamd Plasma, dat de creatie van kindketens mogelijk maakt die transacties kunnen verwerken voordat ze periodiek worden afgerond op de Ethereum-blockchain. Polygon is EVM-compatibel. Aan de andere kant geeft Polygon zijn eigen native token, MATIC, uit via Proof-of-Stake validators. Het heeft twee tweerichtingspennen, één via Plasma en één via de Proof-of-Stake validators.
Polygon streeft ernaar verbindingen tussen blockchains te bieden. Aangezien Polygon EVM-compatibel is, moet het verbinden met andere blockchains die ook EVM-compatibel zijn, zoals SmartBCH, minder uitdagend zijn dan blockchains die dat niet zijn, zoals Bitcoin.
Om te beginnen met het gebruik van het Polygon-netwerk, moet je wat MATIC kopen, wat je op onze site hier kunt krijgen, en vervolgens een web3-portemonnee instellen.
Lees meer: Begrijp de belangrijkste layer-2 oplossingen op Ethereum.

Leer hoe de belangrijkste layer-2 schaaloplossing van Bitcoin werkt en begrijp de uitdagingen waarmee het wordt geconfronteerd.
Lees dit artikel →
Leer hoe de belangrijkste layer-2 schaaloplossing van Bitcoin werkt en begrijp de uitdagingen waarmee het wordt geconfronteerd.

Krijg de basisinformatie over de "software" die draait op gedecentraliseerde netwerken.
Lees dit artikel →
Krijg de basisinformatie over de "software" die draait op gedecentraliseerde netwerken.

Leer de basis van de Ethereum-tokenstandaard, waar ERC-20-tokens voor worden gebruikt en hoe ze werken.
Lees dit artikel →
Leer de basis van de Ethereum-tokenstandaard, waar ERC-20-tokens voor worden gebruikt en hoe ze werken.

Leer wat gedecentraliseerde financiële (DeFi) apps doet werken en hoe ze zich verhouden tot traditionele financiële producten.
Lees dit artikel →
Leer wat gedecentraliseerde financiële (DeFi) apps doet werken en hoe ze zich verhouden tot traditionele financiële producten.
Blijf voorop in crypto met onze wekelijkse nieuwsbrief die de belangrijkste inzichten biedt.
Wekelijkse cryptonieuws, speciaal voor jou samengesteld
Actiegerichte inzichten en educatieve tips
Updates over producten die economische vrijheid bevorderen
Geen spam. Altijd afmelden mogelijk.



Meer dan wallets tot nu toe aangemaakt
Alles wat je nodig hebt om je Bitcoin en cryptocurrency veilig te kopen, verkopen, verhandelen en investeren.

© 2026 Saint Bitts LLC Bitcoin.com. Alle rechten voorbehouden