目前大多數區塊鏈—including XRPL—都依賴 公開金鑰密碼學(public‑key cryptography) 來驗證交易與保護帳戶。
在傳統電腦環境中,即使公開金鑰被公開,也幾乎不可能反推出對應的私鑰。但理論上,如果量子電腦足夠強大,可以利用像 Shor 演算法 的方法從公開金鑰推導出私鑰。
對區塊鏈而言,有一個特別的風險:
此外還有一種被稱為 「先蒐集、後破解」(harvest now, decrypt later) 的策略:攻擊者現在蒐集加密資料,等待量子電腦成熟後再破解。這也是許多區塊鏈專案提前研究後量子密碼學的重要原因。
Ripple 表示,目前並沒有證據顯示 XRPL 的加密已被突破,此計畫主要是 提前部署防禦。
為了加速研究,Ripple 與專注量子安全的公司 Project Eleven 建立合作。合作內容包括測試新型加密方法、驗證節點(validator)測試,以及建立未來遷移所需的基礎架構。
目前正在進行的工作包括:
混合簽章的概念是:同時使用傳統加密與後量子演算法,使系統在過渡期仍能與既有基礎設施相容。
Ripple 將整個升級過程分為 四個階段,從 2026 年開始逐步推進,目標在 2028 年完成全面轉換。
第一階段聚焦於「Q‑Day」情境,也就是量子電腦突然具備破解能力的時刻。
在這種情況下,XRPL 需要能迅速將資產轉移到量子安全帳戶,避免傳統加密被破解導致資產被盜。
2026 年上半年,Ripple 的密碼學團隊將:
這一階段主要是確認哪些演算法適合在 XRPL 上運作。
在 2026 年下半年,候選的後量子簽章方案將在開發網路(Devnet)與現有加密系統並行運行。
這種混合部署可以在不影響主網的情況下測試新技術。
如果測試順利並且生態系準備就緒,XRPL 將透過 網路修正(amendment) 升級協議,全面採用抗量子簽章。
Ripple 的目標是在 2028 年前完成整體遷移。
除了長期規劃,Ripple 與 Project Eleven 已開始進行多項技術實驗。
開發團隊正在分析 XRPL 的現有加密結構,特別是交易簽章與公開金鑰暴露的部分,以找出未來量子攻擊可能出現的弱點。
混合簽章是過渡期的核心方案。
透過同時使用傳統與後量子演算法,網路可以逐步引入新安全機制,而不需要一次性替換整個系統。
Ripple 與 Project Eleven 也在測試一種 支援後量子加密的託管錢包,用於研究未來資產管理與金鑰儲存的實際需求。
Ripple 表示,XRPL 本身的一些設計可能讓量子升級比其他區塊鏈更容易。
其中兩個重要特性是:
這意味著使用者可能可以 升級到新的量子安全金鑰,而不需要更換原有地址。對交易所、錢包服務和 DeFi 應用而言,這能大幅降低遷移成本。
目前量子電腦仍未達到能實際破解區塊鏈加密的程度,但研究進展讓這個風險從純理論逐漸變得可信。
因此,包括 XRPL 在內的一些區塊鏈網路,開始提前數年規劃後量子安全策略。
Ripple 的計畫顯示,未來區塊鏈安全可能不只是軟體升級,而是一次 跨數年的加密架構轉型。而 XRPL 的目標,是在量子威脅真正到來之前完成這次轉變。