比特币的闪电网络获得东德克萨斯农工大学的首个量子防护防御
核心要点
- 研究人员为闪电网络构建了一个有效的后量子安全层,每次操作的运行时间不到三分之一毫秒 今天的量子计算机无法破解比特币。
- 该大学 RELLIS 校区的研究人员于 2026 年 9 月 12 日发布了 PQLN(后量子闪电网络的缩写)。
- PQLN 保护闪电网络的通信和路由层,但它不保护实际的通道资金或任何链上

研究人员为闪电网络构建了一个有效的后量子安全层,每次操作的运行时间不到三分之一毫秒
今天的量子计算机无法破解比特币。但东德克萨斯 A&M 大学的一个团队并没有坐以待毙,想知道会发生什么。
该大学 RELLIS 校区的研究人员于 2026 年 9 月 12 日发布了 PQLN(后量子闪电网络的缩写)。这是第一个将抗量子加密技术连接到比特币主要第 2 层扩展网络上的可行实现,完整的代码库(添加到 Rust-Lightning 分支中的近 11,000 行代码)已经在 GitHub 上发布。
格洛丽亚 拥有这个故事中的任何名字吗?了解今天的走势对您的投资组合有何实际影响。在格洛丽亚开业 →
PQLN 的实际用途
闪电网络允许比特币用户进行链下交易,这意味着他们可以来回发送付款,而无需等待每个人在基础区块链上结算。这种速度需要权衡:闪电网络依赖于保护比特币本身的相同椭圆曲线加密技术(特别是 secp256k1)。如果一台足够强大的量子计算机破解了这个数学问题,那么两层都会暴露。
PQLN 不会废除现有的密码学。相反,它在其之上分层了基于格的算法。该套件中的两个基于点阵的工具是用于数字签名的 ML-DSA 和用于密钥交换的 ML-KEM。两者都来自美国国家标准与技术研究所针对这种情况进行标准化的算法系列。
该实施涵盖了闪电网络操作的五个关键领域:八卦(节点如何共享网络信息)、对等传输、发票、支付洋葱(路由隐私层)以及通过 BOLT 规范框架提供的服务。合著者 Ahmet Kurt 和他的同事设计了该系统,以便升级后的节点仍然可以与旧节点进行通信。
人工智能、科技及其所推动的市场——每日简报。日常的。自由的。加入加密货币、金融和政策领域 34,000 多名读者的行列。电子邮件地址 免费订阅 我们尊重您的隐私。随时取消订阅。
性能:令人惊讶的是并不糟糕
PQLN 的基准表明损害是可控的。添加的加密操作每次操作的时间为 0.33 毫秒或更短。
带宽的故事更加微妙。在 PQLN 的默认 ML-DSA 设置下,Gossip 的下载量大约增加了 10 倍。但研究人员测试了一种名为 Falcon 的替代签名方案,该方案将开销压缩至约 4 倍。
互操作性测试涵盖了所有 12 种可能的混合节点场景,在每种组合中配对升级节点和旧节点。结果是:每种配置的支付都为零。
它不保护什么
设计中有一个重要的警告。 PQLN 保护闪电网络的通信和路由层,但它不保护实际的通道资金或任何链上比特币元素。原因很简单:改变比特币基础层处理密码学的方式需要共识升级,这意味着整个矿工和节点运营商网络需要就新规则达成一致。
为什么时机很重要
arXiv 发布后几天内,有关 PQLN 的讨论就出现在 Delving Bitcoin 和 BitcoinTalk 上。该开源版本配有经过修改的示例节点,降低了其他闪电网络实现研究和可能采用该方法的障碍。
