Под квантовой устойчивостью блокчейна понимается способность упомянутых систем, функционирующих по определенному алгоритму, достигать цели функционирования в условиях атак с применением квантового компьютера. Достижения в области квантовой информатики (Quantum Information Science, QIS) наглядно показывают высокий технологический потенциал квантовых технологий. Вместе с тем, стало понятно, что квантовые компьютеры скоро достигнут достаточной зрелости и окажутся способны к взлому большей части криптографических примитивов (криптографических хэш-функций, электронных или цифровых подписей, асимметричных криптосхем и алгоритмов шифрования) блокчейна. Более того, криптоаналитически релевантный или значимый квантовый компьютер может поставить под угрозу объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Для нейтрализации этой угрозы предлагается, в первую очередь, создать и внедрить квантово-устойчивые протоколы передачи данных и постквантовые схемы асимметричного шифрования (Public-Key Encryption) и электронной подписи (Digital Signatures). В статье на практике рассматриваются специфика и особенности решения перечисленных задач.
< ... >
Achievements in quantum information science clearly show the high technological potential of quantum technologies. At the same time, it became clear that quantum computers will soon reach sufficient maturity and will be able to crack most of the cryptographic primitives of the blockchain. Moreover, a cryptanalytically relevant quantum computer can endanger the critical information infrastructure. To neutralize this quantum threat, it is proposed, first of all, to create and implement quantum-resistant data transfer protocols and post-quantum schemes for public-key encryption and digital signatures. Consider the specifics and features of solving these problems in practice.
Keywords:
blockchain security threats, the quantum threat, attacks using a quantum computer, the durability of cryptoprimitivo blockchain, quantum-resilience blockchain