Celestia Fibre throughput

A Celestia afirma que sua tecnologia Fibre atingiu uma média de 3,07 Tb/s durante uma execução completa de benchmark de ponta a ponta envolvendo 120 validadores. Esse resultado coloca a conversa sobre o throughput da Celestia Fibre bem além do território teórico, aproximando-se de um blueprint funcional. A empresa divulgou o dado em um post no blog publicado em 1º de outubro de 2026, apresentando-o como uma prova de que a rede consegue lidar com volumes de dados muito além do que a maioria das blockchains processa hoje.

Principais conclusões

  • A Celestia Fibre teve uma média de 3,07 Tb/s de throughput ao longo de uma janela de carga de 143 segundos com 120 validadores.

  • Essa taxa de dados é aproximadamente equivalente a quase 2 bilhões de transações por segundo.

  • A velocidade de codificação aumentou 7,5x após a Celestia vetoriz ar a codificação Reed-Solomon usando instruções ARM NEON.

  • A capacidade de bloco para envios de Fibre aumentou de 200 para 2.000, com o tempo de bloco reduzido para 1 segundo durante o teste.

  • A Celestia diz que o benchmark usou configurações, incluindo blobs de 2 GiB, que não estarão disponíveis no lançamento da mainnet.

A Fibre da Celestia Alcança Recorde de Throughput em Benchmark

O número de destaque é 3,07 Tb/s, sustentado em uma janela de carga de 143 segundos com 120 validadores, cada um rodando em sua própria máquina AWS. A Celestia diz que isso se traduz em fluxo de dados suficiente para quase 2 bilhões de transações por segundo — uma escala que a empresa compara a processar todas as transações que a Visa realizou em 2025 em pouco mais de dois minutos.

O teste não foi uma simulação restrita em laboratório. Do início ao fim, a Celestia operou todo o pipeline — codificando novos blobs, distribuindo e armazenando as partes resultantes, coletando assinaturas dos validadores e, por fim, registrando os dados onchain. Esse pipeline completo é o que diferencia este benchmark de uma demonstração anterior de 1 Tb/s que a Fibre mostrou em um teste parcial mais cedo neste ano. Segundo a Celestia, a existência de um cliente em potencial com exigências incomuns de throughput levou a empresa a descobrir exatamente quanto de capacidade a Fibre poderia sustentar em condições reais.

Durante suas melhores fases, a rede chegou a funcionar ainda melhor do que a média geral. A melhor janela de 60 segundos teve média de 3,69 Tb/s, enquanto a melhor janela de 30 segundos atingiu 4,27 Tb/s. A Celestia observa que esses números contam apenas dados de blobs confirmados onchain — eles excluem as peças de recuperação geradas durante a codificação e o tráfego envolvido em distribuir as peças para os validadores, ambos os quais fariam o throughput real ficar mais alto.

Inovações Arquiteturais Chave Viabilizam Alto Throughput

A escolha central de design por trás do desempenho da Fibre é uma separação simples: os dados dos blobs vão diretamente para os validadores, enquanto a cadeia da Celestia apenas registra um compromisso (commitment) desses dados mais as assinaturas dos validadores. Essa separação é o que permite que a cadeia escale, já que ela nunca precisa processar o peso completo dos dados subjacentes — apenas uma prova de que eles existem e foram verificados.

Na prática, um cliente codifica um blob e envia para cada validador a sua própria parcela das peças. Os validadores verificam suas peças, as armazenam e assinam para confirmar o recebimento. Depois que validadores que representam dois terços do poder de voto assinam, o cliente envia essas assinaturas à Celestia junto com o compromisso (commitment) do blob.

Para chegar lá, foram necessários meses de engenharia. Desde março, a equipe da Celestia vem reduzindo trabalho repetido de verificação, reutilizando memória e eliminando cópias desnecessárias de dados para permitir que a Fibre lide com mais uploads simultaneamente. Um dos maiores ganhos veio da própria codificação. Antes de um blob ser enviado, a Fibre o divide em peças e adiciona peças de recuperação usando codificação Reed-Solomon, para que os dados originais possam ser reconstruídos mesmo que algumas peças se percam no trânsito. Como isso acontece para cada blob, as ineficiências se acumulam rapidamente.

Processadores ARM modernos — incluindo as máquinas AWS Graviton usadas nos testes — conseguem processar múltiplos valores dentro de uma única instrução, mas a codificação Reed-Solomon na qual a Fibre dependia ainda estava trabalhando os dados um valor por vez. Usando NEON, o conjunto de instruções vetoriais da ARM, os engenheiros da Celestia criaram kernels vetorizados e ajustaram o trabalho para tirar proveito deles. Como resultado, o tempo mediano para codificar um blob de 2 GiB caiu de 6,8 segundos para 0,9 segundo, um ganho de aproximadamente 7,5x.

Depois que a codificação e a distribuição aceleraram, a própria cadeia passou a ser o fator limitante. Em testes, os envios precisaram de cerca de 1 segundo para codificar e 0,5 segundo para distribuir as peças, mas a confirmação podia levar até 14 segundos, já que os dados chegavam mais rápido do que a cadeia conseguia lidar. Para resolver isso, a Celestia começou a fazer cache e reutilizar verificações de assinatura bem-sucedidas em vez de executá-las novamente, paralelizou a verificação e simplificou a forma como os validadores processam transações PayForFibre (PFF) — as mensagens onchain que registram cada upload da Fibre. Isso reduziu o tempo de validação de uma proposta de bloco do zero — sem cache — de 10,35 segundos para 1,12 segundo.

Aprimoramentos de Armazenamento e Configuração Suportam Escalabilidade

Aumentar a capacidade de blocos e mudar a infraestrutura de armazenamento fechou a lacuna restante entre a velocidade de codificação e a confirmação da cadeia. Ao aumentar a capacidade por bloco para envios de Fibre de 200 para 2.000 e reduzir o tempo de bloco para 1 segundo, a Celestia diminuiu a espera média de confirmação para 2,2 segundos no benchmark final.

O armazenamento precisava de seu próprio ajuste. A Celestia inicialmente escolheu instâncias AWS otimizadas para rede por causa da banda, mas seus discos EBS anexados não conseguiam gravar dados tão rápido quanto eles chegavam. A solução foi mover o armazenamento de partes do blob para o AWS S3, o serviço de armazenamento de objetos do provedor de nuvem. Como o desempenho do S3 começou a cair em torno de 3.500 uploads por segundo, a Celestia agrupou 16 peças da Fibre por objeto e distribuiu as gravações entre grupos de chaves baseados em hash e vários buckets para reduzir o número total de requisições. Essas mudanças de armazenamento e configuração, somadas aos ajustes de codificação e de processamento da cadeia, foram o que abriu o caminho, finalmente, para a execução completa de 3,07 Tb/s em escala.

Diferenças no Benchmark e Planos Futuros de Escalonamento

Algumas condições deste teste não serão transferidas diretamente para o lançamento da mainnet da Celestia. O benchmark usou blobs de 2 GiB, enquanto a mainnet começará com um limite de 128 MiB. Ele também rodou com blocos de 1 segundo e um teto de 2.000 envios de Fibre por bloco, em comparação com o limite atual de 200. As configurações de memória e de concorrência foram calibradas para as máquinas AWS específicas envolvidas nos testes, e a execução do teste dependia de um ramo experimental de desempenho do pipeline de produção da Fibre, então várias das otimizações descritas aqui ainda estão em refinamento antes de uma implantação mais ampla.

Essa distinção importa para qualquer pessoa tentando avaliar o que a Fibre realmente entregará no primeiro dia versus o que ela consegue sob condições ajustadas. A Celestia enquadra o benchmark como uma demonstração do potencial máximo, e não como uma garantia do desempenho pronto para mainnet.

Por que isso importa daqui para frente: a Celestia argumenta que a demanda por espaço de bloco está prestes a ultrapassar o que os sistemas blockchain existentes conseguem oferecer, impulsionada por agentes de IA que fazem pagamentos em nome dos usuários e por uma mudança mais ampla da atividade das finanças globais para onchain. Segundo a empresa, com 3 Tb/s a Fibre seria capaz de atender um agente de IA para cada pessoa no planeta, com cada um enviando uma transação a cada quatro segundos. A meta declarada da Celestia é escalar a capacidade de espaço de bloco da Fibre para 3 Tb/s e além conforme a demanda por aplicações cresce, lançando a capacidade da mainnet compatível com o uso inicial e expandindo a partir daí.

O trabalho foi liderado por Vlad Krinitsyn, com contribuições de Rachid Chami, Preston Evans, Hlib Kanunnikov, Alex Kiss, Rene Lubov e Rootul Patel.

Artigo produzido com a assistência de inteligência artificial e revisado pela equipe editorial.