Obol Network — одна з найсучасніших реалізацій DVT у продакшні, розроблена на основі відкритого проміжного програмного забезпечення Charon. Це рішення дозволяє кластеру вузлів-валідаторів діяти як єдиний валідатор Ethereum завдяки безпечному розподілу ключів і пороговому підписанню. Архітектура платформи забезпечує стійкість до відмов, сумісність із провідними клієнтами консенсусу та підтримку децентралізованих операцій валідаторів між кількома незалежними сторонами.
До середини 2025 року співпраця Obol з EtherFi позначила важливий етап у впровадженні технології на практиці. EtherFi, протокол ліквідного рестейкінгу, запустив розподілених валідаторів на інфраструктурі Obol і залучив понад 258 000 ефіріумів у стейкінгу. Це одне з наймасштабніших застосувань DVT, що підтвердило безпеку й масштабованість кластерної архітектури Obol. Розгортання не лише розподілило відповідальність валідаторів між різними операторами, а й суттєво підвищило стійкість мережі валідаторів EtherFi до відмов.
Розширення екосистеми супроводжувалося запуском у травні 2025 року токена управління OBOL. Токен використовується для стимулювання координації операторів, забезпечення спільного управління та фінансування розвитку протоколу. Він також закріплює роль Obol Collective як куратора інфраструктури DVT, формуючи стимулюючий рівень для кластерів валідаторів без втрати сумісності з протоколом Ethereum.
SSV.Network — це ще одна діюча імплементація DVT, але з іншою архітектурою. На відміну від проміжного програмного забезпечення між клієнтами консенсусу, SSV впроваджує спеціалізований протокол і мережу валідаторів, де частки ключів розподілені між незалежними операторами — вузлами SSV. Вузли працюють автономно, але виконують підписання у координації, використовуючи безпечну порогову криптографію та систему штрафування на основі репутації.
У 2025 році мережа досягла визначної віхи: з’явилася версія SSV 2.0 під кодовою назвою “Hoodi”. Оновлення надало покращене управління ключами, оптимізовану агрегацію підписів і нову архітектуру стейкінгу, розраховану на масштабування до сотень тисяч валідаторів. Також було впроваджено механізми для бездозвільного підключення операторів, що важливо для досягнення децентралізованої координації на рівні валідаторів.
Ключовою технологічною новацією стало впровадження механізму Weighted Assignment Distribution (WAD), який дає протоколу змогу призначати ключі валідаторів операторам на основі їхньої продуктивності, доступності та репутації. Такий підхід дає змогу операторам вузлів спеціалізуватися на інфраструктурі з високою доступністю, забезпечуючи при цьому стійкість валідаторів до відмов у різних регіонах і на різних провайдерах. Після оновлення SSV.Network підтримує DVT-кластери як для індивідуальних стейкерів, так і для інституційних клієнтів, що відкриває шлях до ширшої інтеграції зі стейкінг-пулами та сервісами зберігання активів ("кастодіанами").
SSV.Network продовжує співпрацювати з різними DeFi-протоколами, надаючи інфраструктурні послуги як для роздрібних, так і інституційних валідаторів. Дорожня карта розрахована до 2026 року й передбачає впровадження внутрішніх страхових механізмів, стимулів для штрафування операторів і модульної інтеграції з протоколами повторного стейкінгу.
Lido Finance, найбільший провайдер ліквідного стейкінгу в Ethereum, також впровадив DVT у свою стейкінгову інфраструктуру. Для протидії централізації й розширення різноманіття валідаторів Lido запровадив Simple DVT — фреймворк, що інтегрує DVT у процес підключення валідаторів без змін у протокольному управлінні чи системі розподілу винагород.
Станом на червень 2025 року Simple DVT об’єднує приблизно 261 оператора, які управляють майже 9 500 розподіленими валідаторами. Кожен із валідаторів адмініструється незалежними операторами вузлів, які використовують програмне забезпечення для координації DVT, спочатку на базі рішень Obol і SSV. Це означає перехід від ізольованих валідаторів під контролем одного оператора до децентралізованих кластерів, якими колективно керують кілька сторін.
Lido у Simple DVT робить акцент на різноманітності підходів та ізоляції відмов. Операторів відбирають за результатами роботи та технічною експертизою, після чого формують кластери для спільного управління валідаторами. Система підтримує кілька реалізацій DVT, що дає змогу експериментувати з різними протоколами координації. Нові валідатори отримують динамічні призначення, що підтримує здоров’я кластера, забезпечує надмірність і мінімізує ризики корельованого штрафування.
Масштаб впровадження Lido підтверджує ефективність DVT у високонавантажених середовищах і доводить, що провідні DeFi-протоколи можуть інтегрувати DVT без втрати зручності, капітальної ефективності чи прозорості винагород. Модульна архітектура Simple DVT дозволяє легко впроваджувати майбутні оновлення, підкреслюючи прагнення Lido до масштабної децентралізації інфраструктури.
Окрім основного стейкінгу Ethereum, DVT впроваджується у протоколи повторного стейкінгу, які вимагають стійкості валідаторів на кількох рівнях виконання. Яскравим прикладом є платформа Diva Staking, яка розширює можливості інтеграції DVT. Вона пропонує дворівневу стейкінгову модель, де валідатори не лише захищають Beacon Chain Ethereum, а й надають сервіси стороннім модулям, що ґрунтуються на безпеці Ethereum.
В архітектурі Diva розподілені валідатори відіграють ключову роль у забезпеченні високої доступності й мінімізації довіри при координації між основним і виконуючим рівнями. Валідатори беруть участь у валідації блоків, а також виконують протокол-специфічні завдання, такі як перевірка доступності даних або докази шахрайства. DVT гарантує надійність цих операцій навіть за умов виходу з ладу частини операторів кластера або їх невідповідності встановленим критеріям продуктивності.
Поява нових шарів повторного стейкінгу, таких як EigenLayer і Karak, ще більше підсилює роль DVT. Тут застейкані ефіріуми виступають забезпеченням для захисту додаткових децентралізованих сервісів. Інтеграція DVT дозволяє платформам повторного стейкінгу забезпечити спільну безпеку без централізованих операторів. Роль валідатора стає багатофункціональною, а ризики простоїв і недобросовісної поведінки операторів набувають особливої ваги.
Стійка до відмов архітектура DVT дозволяє протоколам повторного стейкінгу відповідати суворим вимогам до доступності, не поступаючись децентралізацією. З поширенням модульних виконуючих середовищ розподілені валідатори забезпечують гнучкість і криптографічну надійність, необхідні для підтримки складних крос-доменних архітектур.
Попит на DVT виходить за межі спільнотного стейкінгу й DeFi-протоколів — регульовані фінансові компанії також впроваджують DVT для корпоративних рішень зі стейкінгу. Зокрема, Blockdaemon у 2025 році розпочав тестування розподілених валідаторів на базі Obol у межах розвитку напряму інституційного кастодіального зберігання та стейкінгових сервісів.
Для інституційних гравців стейкінг має бути максимально надійним і безпечним — будь-які штрафи чи простої загрожують репутаційними й фінансовими втратами. Завдяки впровадженню кластерних розподілених валідаторів компанії, такі як Blockdaemon, можуть надавати SLA з підвищеним рівнем гарантій доступності й системою захисту від відмов. DVT також відповідає регуляторним вимогам щодо резервування, розподілу ключів та незалежності операторів.
Пілотний проєкт Blockdaemon із використанням Obol передбачає розміщення валідаторів у кількох юрисдикціях і дата-центрах. Кожен вузол кластера контролюють окремі внутрішні команди. Така модель дає змогу дотримуватися місцевих нормативів і водночас зберігати стійкість і цілісність децентралізованого валідатора. Окрім цього, є можливість підключення сторонніх операторів чи сервісів зберігання активів ("кастодіанів") до процесу валідації без розкриття приватних ключів або зниження рівня контролю безпеки.
Використання DVT інституційними гравцями демонструє зрілість технології й її актуальність за межами криптовалютної індустрії. У міру розширення участі регульованих компаній у стейкінгу Ethereum DVT пропонує необхідну інфраструктуру для масштабної, стійкої та відповідної нормативам участі.