- Ripple prepara XRPL contra computação quântica
- Segurança pós-quântica para criptomoedas até 2028
- XRP Ledger testa algoritmos resistentes a ataques futuros
A Ripple apresentou um plano estruturado para proteger o XRP Ledger (XRPL) contra riscos associados à computação quântica, com implementação prevista até 2028. A iniciativa surge em meio a avanços tecnológicos que levantam preocupações sobre a segurança de longo prazo das criptomoedas.
Segundo a empresa, embora o risco ainda não seja imediato, o progresso recente na área já torna o cenário plausível. Estudos conduzidos pela Google Quantum AI indicam que os sistemas atuais utilizados por diversas redes blockchain podem ser comprometidos por máquinas quânticas suficientemente avançadas.
Outro ponto destacado envolve a estratégia conhecida como “coletar agora, descriptografar depois”. Nesse modelo, agentes mal-intencionados poderiam armazenar dados públicos das redes hoje para explorá-los futuramente, quando a tecnologia permitir decifrar essas informações.
Diante desse contexto, a Ripple estruturou sua estratégia em quatro fases. A primeira prevê um plano emergencial chamado “Dia Quântico”, com migração direta das assinaturas atuais e uso de provas de conhecimento zero pós-quânticas para garantir a recuperação de fundos.
A segunda fase, programada para o primeiro semestre de 2026, envolve testes com algoritmos resistentes à computação quântica padronizados pelo NIST. A análise inclui impacto em desempenho, tamanho das assinaturas e custos de verificação dentro da rede.
Para acelerar esse processo, a Ripple trabalha em conjunto com o Project Eleven, conduzindo testes em nível de validadores e desenvolvendo protótipos de carteiras com segurança pós-quântica.
Já na terceira etapa, prevista para o segundo semestre de 2026, o foco será a implementação híbrida. Isso inclui a combinação de assinaturas tradicionais com novos métodos resistentes, além da exploração de tecnologias aplicadas à tokenização e transferências confidenciais.
A fase final busca a implementação completa de soluções pós-quânticas no XRPL até 2028, com melhorias na eficiência da rede e coordenação entre validadores.
A empresa também destacou que a arquitetura do XRPL oferece vantagens, como rotação nativa de chaves, algo que ainda não está disponível em outras redes como o Ethereum. Enquanto isso, projetos como QRL e Abelian já nasceram com foco em resistência quântica, enquanto plataformas como Solana e Algorand seguem adaptando suas estruturas.
O movimento indica uma corrida mais ampla entre redes blockchain para se antecipar a possíveis ameaças trazidas pela computação quântica nos próximos anos.














