XRP Ledger 計劃在2028年前完成向抗量子加密技術的遷移,較以太坊2029年12月的目標提前一年,其原生密鑰輪換設計可在不改變用戶現有 r 地址的情況下更新密鑰。
XRP Ledger 計劃在2028年前完成向抗量子加密技術的遷移,較以太坊2029年12月的目標提前一年,其原生密鑰輪換設計可在不改變用戶現有 r 地址的情況下更新密鑰。

XRP Ledger 計劃在2028年前完成向抗量子運算加密技術的過渡,較以太坊2029年12月的目標提前一年,並採用一套原生密鑰輪換設計,讓用戶在更換密鑰的同時無需更改其現有的 r 地址。
XRPL 基金會貢獻者 Vet 表示,開發者預計將於2027年進行初步的混合部署,隨後再完成全面主網過渡。Vet 同時在該網絡的去中心化唯一節點列表(Unique Node List)上運營一個驗證節點。Vet 稱:「這一時間表可能使 XRP Ledger 領先於以太坊目前設定的全面抗量子目標。」但他也提醒,這些時間表仍屬準備工作,而非對已知即時威脅的回應。
該路線圖在過渡期間將傳統加密技術與後量子替代方案相結合,開發者正在真實網絡環境下測試後量子演算法,以在更廣泛部署前衡量其對驗證節點、錢包及應用程式的影響。另有一套被稱為「量子日」(Quantum-Day)協議的應急機制,可隔離被認定為脆弱的帳戶,並將其轉入受保護狀態,而無需關閉整個帳本。最終升級則取決於涵蓋驗證節點、加密簽名、網絡基礎設施、帳戶安全及交易處理的安全審計結果。
量子電腦究竟在何時能夠破解現有加密系統,目前無法預測,這正是相關工作需提前數年分階段推進的原因。對 XRP 持有者、交易所及託管服務商而言,密鑰輪換設計是營運上的核心:由於簽名要求發生變化,帳戶無需將 XRP 遷移至新生成的錢包,而是保留其地址,同時更新其背後的密鑰。這避免了全網範圍的遷移——即數百萬個帳戶必須轉移資金,而這一過程歷來會造成密鑰遺失與用戶操作失誤。
原生密鑰輪換對 XRP Ledger 極力爭取的機構客戶最為重要。否則,交易所、支付公司及機構級託管服務商將不得不協調大批帳戶的地址變更,這項工作既帶來營運成本,也伴隨交易對手風險。保持 r 地址不變,意味著現有的支付流程、交易所充值地址及託管配置均能在加密升級後原封不動地存續。
這一設計也使 XRP Ledger 有別於競爭對手應對同一問題的方式。Algorand 已推出採用 Falcon-1024 簽名的量子安全帳戶,但 Vet 提醒,不宜將該架構描述為完全抗量子,並指出大多數日常操作仍依賴 Ed25519 簽名,而運算能力足夠強大的量子電腦可能破解此類簽名。Vet 表示,Algorand 的共識系統在其現有實現下尚未具備完整的後量子保護,更廣泛的整合預計將於2027年進行。
保護部分組件與重新設計整條區塊鏈的加密安全體系之間的這一區別,正是 XRP Ledger 所提出的論點。Ripple 的策略包括「第十一號項目」(Project Eleven)計劃,以及在最終升級前進行的全面安全評估。
2028年這一時間節點是目標,而非承諾,路線圖明確指出,過渡取決於測試與審計結果。首個真正的檢查點是2027年的混合階段,屆時抗量子簽名與現有簽名將在真實網絡上並行運行。若該階段在驗證節點與錢包層面暴露出效能或兼容性問題,2028年的主網上線時間就會推遲。
對更廣泛的第一層(Layer-1)領域而言,目前的競爭壓力呈單向流動。以太坊2029年12月的目標,讓 XRP Ledger 在一項機構資產配置方正開始直接詢問的安全特性上,取得約12個月的領先優勢,而任何將自身時間表提前的競爭對手,都將是在回應這一差距。市場究竟會將該時間表視為真正的差異化優勢,還是遙遠的技術細節,仍是未解之問——答案將體現在2027年混合部署所獲得的反響上,而非公告本身。
本文僅供參考,不構成投資建議。