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Was ist der Unterschied zwischen einer Blockchain und einer Distributed-Ledger-Technologie (DLT)?

Blockchain ensures data integrity through cryptographic chaining, while DLTs like Hashgraph and IOTA’s Tangle offer scalable alternatives for IoT and enterprise use.

Nov 14, 2025 at 08:59 pm

Die Kernstruktur von Blockchain und DLT verstehen

1. Eine Blockchain ist eine spezielle Art der Distributed-Ledger-Technologie, die Daten in Blöcken organisiert, die dann mithilfe kryptografischer Hashes miteinander verkettet werden. Jeder Block enthält eine Liste von Transaktionen, einen Zeitstempel und einen Verweis auf den vorherigen Block und bildet so eine unveränderliche Sequenz.

2. Distributed-Ledger-Technologie (DLT) ist ein weiter gefasster Begriff, der sich auf jedes System bezieht, in dem digitale Daten über mehrere Standorte oder Knoten hinweg gespeichert werden, ohne dass eine zentrale Autorität erforderlich ist. Diese dezentrale Speicherung ermöglicht es allen Teilnehmern, unabhängig auf Informationen zuzugreifen und diese zu überprüfen.

3. Obwohl alle Blockchains als DLTs gelten, verwenden nicht alle DLTs eine Blockchain-Struktur. Einige DLTs verwenden alternative Architekturen wie gerichtete azyklische Graphen (DAGs) oder Hashgraphen, um einen Konsens zu erzielen und Transaktionen aufzuzeichnen.

4. Die Unveränderlichkeit der Blockchain ergibt sich aus ihrem Design – die Änderung eines Blocks würde die Änderung jedes nachfolgenden Blocks erfordern und die Kontrolle über den Großteil des Netzwerks erlangen, was Manipulationen äußerst schwierig macht.

5. Im Gegensatz dazu können bestimmte DLT-Implementierungen abhängig von ihrem Governance-Modell flexiblere Protokolle zur Datenänderung ermöglichen, obwohl sie dennoch ein hohes Maß an Transparenz und Überprüfbarkeit gewährleisten.

Datenunveränderlichkeit und Sicherheitsmechanismen

1. Blockchain erzwingt starke Unveränderlichkeit durch kryptografische Verknüpfung und stellt sicher, dass einmal geschriebene Daten nicht unbemerkt verändert werden können. Durch diese Funktion eignet es sich besonders für Finanzanwendungen, bei denen die Integrität des Transaktionsverlaufs von entscheidender Bedeutung ist.

2. DLT-Systeme unterscheiden sich darin, wie sie mit der Datenpermanenz umgehen. Einige priorisieren Geschwindigkeit und Skalierbarkeit gegenüber strikter Unveränderlichkeit und ermöglichen administrative Überschreibungen unter bestimmten, durch Netzwerkregeln definierten Bedingungen.

3. Konsensalgorithmen wie Proof of Work (PoW) und Proof of Stake (PoS) werden häufig in Blockchain-Netzwerken verwendet, um neue Einträge zu validieren und Angriffe mit doppelten Ausgaben zu verhindern.

4. Andere DLT-Frameworks verwenden möglicherweise andere Konsensmethoden wie Byzantine Fault Tolerance (BFT)-Varianten oder abstimmungsbasierte Mechanismen, die nicht auf Mining oder Stake basieren, aber dennoch eine Übereinstimmung zwischen Knoten gewährleisten.

5. Die Sicherheit hängt in beiden Modellen stark von der Knotenverteilung und den wirtschaftlichen oder Reputationskosten eines Angriffs ab, wobei größere, dezentralere Netzwerke im Allgemeinen einen höheren Widerstand gegen böswillige Akteure bieten.

Anwendungsfälle im gesamten Kryptowährungs-Ökosystem

1. Bitcoin, die erste erfolgreiche Implementierung der Blockchain, demonstrierte, wie eine Peer-to-Peer-Wertübertragung ohne Zwischenhändler und ausschließlich auf der Grundlage eines transparenten, öffentlichen Hauptbuchs erfolgen kann.

2. Ethereum erweiterte den Nutzen der Blockchain durch die Einführung intelligenter Verträge – selbstausführende Vereinbarungen, die direkt in der Kette codiert sind und es dezentralen Anwendungen (dApps) ermöglichen, autonom zu laufen.

3. DLT-Plattformen wie Hedera Hashgraph und IOTAs Tangle bieten einen hohen Durchsatz und eine Transaktionsverarbeitung mit geringer Latenz, was sie für Zahlungen und Mikrotransaktionen im Internet der Dinge (IoT) attraktiv macht.

4. Digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) nutzen häufig private oder lizenzierte DLT-Lösungen statt öffentlicher Blockchains, um die regulatorische Aufsicht aufrechtzuerhalten und gleichzeitig von der verteilten Architektur zu profitieren.

5. Lieferkettenverfolgung, Identitätsüberprüfung und grenzüberschreitende Überweisungen sind Bereiche, in denen sowohl Blockchain- als auch Nicht-Blockchain-DLTs aufgrund der verbesserten Rückverfolgbarkeit und der geringeren Abhängigkeit von Dritten erhebliche Verbesserungen gegenüber herkömmlichen Datenbanken bieten.

Häufig gestellte Fragen

Kann ein Distributed Ledger ohne die Verwendung von Blöcken oder Ketten existieren? Ja, mehrere DLT-Systeme wie Tangle oder Hashgraph von IOTA organisieren Daten nicht in Blöcken. Stattdessen verwenden sie alternative Strukturen, bei denen jede Transaktion eine oder mehrere vorherige Transaktionen validiert und so einen Konsens erzielt, ohne eine lineare Kette zu bilden.

Ist Blockchain immer öffentlich und erlaubnislos? Nein, die Blockchain kann entweder öffentlich und ohne Erlaubnis sein – wie Bitcoin – oder privat und mit Erlaubnis, wobei der Zugriff auf autorisierte Teilnehmer beschränkt ist. Unternehmenslösungen wie Hyperledger Fabric verwenden autorisierte Blockchains, die auf Geschäftsumgebungen zugeschnitten sind.

Unterstützen alle DLTs Smart Contracts? Nicht alle DLTs verfügen über eine integrierte Smart-Contract-Funktionalität. Während Plattformen wie Ethereum und Cardano für die Ausführung komplexer programmierbarer Logik konzipiert sind, konzentrieren sich andere DLTs hauptsächlich auf die sichere Transaktionsaufzeichnung ohne Rechenkapazitäten.

Wie unterscheidet sich die Governance zwischen Blockchain und anderen DLTs? Die Governance in öffentlichen Blockchains basiert häufig auf einer von der Community gesteuerten Entscheidungsfindung durch Protokoll-Upgrades und tokenbasierte Abstimmungen. Im Gegensatz dazu implementieren viele Nicht-Blockchain-DLTs, insbesondere solche, die in Unternehmensumgebungen verwendet werden, zentralisierte oder konsortialbasierte Governance-Modelle für eine schnellere Koordination.

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