支撑着加密货币安全的公钥密码技术,在量子计算面前可能不再是“坚不可摧”的警告日益高涨,Ripple 为此推出了将 XRP 账本(XRPL)转换为“后量子”体制的四阶段路线图。目标时间点是 2028 年,值得注意的是,这在主要区块链中率先明确了对量子威胁的应对。
Ripple 方面解释称,此次的后量子路线图并非以单个补丁或修改一行代码就能完成的工作,而是基于一个“双重目标”进行设计:在维持网络性能与稳定性的同时,防范量子威胁比预期更早成为现实。由 XRPL 验证者(Validator)“Vet”在 X(原推特)上分享的内容也表达了相同观点。
从“最坏情况”开始检查……第一阶段和第二阶段的重点是恢复路径与标准实验
第一阶段假设传统密码(经典密码)被破解的最坏情况。XRPL 开发团队为此准备了“回退路径(fallback path)”,确保用户即使在那种情况下也能安全转移资产,并正在研究在必要时利用零知识证明(ZK, zero-knowledge proof)作为用户证明所有权的方法的可能性。
第二阶段虽然被设定为 2026 年上半年,但在路线图上已接近进行阶段。此阶段旨在规划并实验,能否将美国国家标准与技术研究院(NIST)推荐的量子抗性(quantum-resistant)签名方案适配到 XRPL 的交易结构中,其性质不仅仅是单纯的适用与否,而是会连同处理量、成本以及运营复杂度一起进行考量。
进行混合签名概念验证……第三阶段是在开发网并行测试
RippleX 开发工程总负责人 J. Ayo Akinyele 强调,后量子转型并非“一次性升级”就能完成的结构性变化。Ripple 正与 Project Eleven 合作,制作混合后量子签名实现的概念验证(PoC),并已将范围扩大至验证者级别测试、开发网(Devnet)基准测试以及后量子托管钱包原型。
第三阶段预定于 2026 年下半年进行。其核心在于,将现有的椭圆曲线(ECDSA)签名与候选的量子抗性签名“并行”部署到开发网上,供开发者测试,但不会触及主网。这被解读为,相较于仓促的强制转换,设计更侧重于让生态系统找到真正可操作的组合方案。
量子威胁从理论走向现实……第四阶段于 2028 年全面应用
认为量子计算给区块链带来的威胁不再仅仅停留在学术假设层面的观点正在扩散。曾参与谷歌量子计算机开发的诺贝尔奖获奖物理学家警告比特币(BTC)可能成为初期“实战目标”之后,最近的研究也接连提出,足够先进的量子计算机能够从公钥中快速推导出私钥的估算。谷歌的研究认为,破解 ECDSA-256 所需的物理量子比特可能少于 50 万个。
XRPL 也不例外。由于 XRPL 账户每次对交易进行签名时,公钥都会暴露在链上,因此在后量子环境下,这种“暴露”本身就可能成为攻击线索。最终第四阶段旨在通过 XRPL 生态系统层面的正式修正(amendment)引入原生后量子密码,并将整个网络大规模转换为量子抗性签名,目标是 2028 年部署。在此过程中,密钥管理、验证者基础设施以及用户钱包体验将一同改变,而安全范式转变的速度,预计将像韩元兑美元汇率(1美元=1,483.90韩元)的波动一样,成为影响市场信任的关键变量。


