Qstamp / 인프라
설계 단계부터 양자내성

한 번도 고전적이었던 적이 없는 양자 안전 인프라.

영속적인 증거는 이를 증명하는 인프라에 달려 있습니다. Quantova 가상 머신(QVM)과 그 검증인 네트워크는 첫 블록부터 양자내성 서명을 사용해 왔습니다. 다른 인프라도 향후를 위해 양자내성 키를 도입할 수 있지만, 그 과거 이력은 양자 컴퓨터가 깨뜨릴 키로 서명된 상태로 남습니다.

속성Quantova 및 Qstamp타원곡선 서명 기반 원장고전적 타임스탬프 기관하드웨어 엔클레이브 공증
계정 및 트랜잭션 서명첫 블록부터 ML DSA 65ECDSA 또는 EdDSARSA 또는 ECDSAECDSA 증명 키
최종성 서명ML DSA 65 위원회 인증서사용 시 BLS 또는 ECDSA단일 기관 서명단일 엔클레이브 서명
양자 컴퓨터 등장 이후 이력 검증 가능 여부가능, 모든 블록향후 전환 이후의 블록만 가능타임스탬프 갱신 필요하드웨어에 고정된 고전적 키에 의존
기록의 증인독립적인 검증인 위원회네트워크 검증인단일 제공자단일 하드웨어 공급업체
실행 코드에 대한 통제증명된 컴파일러 서명 필수모든 바이트코드 배포 가능해당 없음공급업체 증명
확정 시간약 0.2초수 초에서 수 분 이상즉시즉시
기록 내용 공개 여부공개 안 함, 솔트 커밋먼트만 공개애플리케이션에 따라 다름다이제스트만 공개설계에 따라 다름

이 비교는 2026년 기준 각 범주의 일반적인 배포 형태를 반영합니다. 작업증명으로 보호되는 해시 기반 체인은 순서 결정에 대해서는 해시 보안을 유지하지만, 그 체인의 서명자 신원은 여전히 고전적 방식에 머물러 있습니다.

스택

모든 계층을 장기 유효성을 기준으로 선택했습니다.

Q Crypto

Quantova 스택을 위해 작성된 FIPS 202, FIPS 204 및 FIPS 205의 구현으로, 상수 시간 샘플링을 사용하며 NIST 테스트 벡터로 검증되었습니다.

Quantova 가상 머신(QVM)

ML DSA 및 SLH DSA 검증, 해싱 및 해시 트리 명령어를 기본 제공하는 계량형 레지스터 머신으로, 증명된(attested) 컨트랙트 코드만 실행합니다.

Quanta 스마트 컨트랙트

권한 모델이 오직 검증된 서명으로부터만 도출되는 컨트랙트 언어입니다. 재진입은 표현할 수 없으며, 권한을 위조하는 코드는 컴파일되지 않습니다.

QORUS 합의

표본 추출된 위원회에 의한 비잔틴 장애 허용 최종성으로, 위원회 인증서는 ML DSA 65로 서명됩니다.

QCore SDK

JavaScript, Rust 및 Python용 클라이언트 라이브러리로, ML DSA 65로 서명하며 서명 시드를 삭제 가능한 바이트 버퍼로 취급합니다.

Qstamp SDK

이 사이트에서 설명하는 증거 계층으로, 세 가지 Quanta 컨트랙트 템플릿과 함께 오픈소스로 공개되어 있습니다.

일정은 이미 정해져 있습니다

미국은 연방 시스템이 2031년 말까지 양자내성 서명을 도입하도록 요구합니다. 유럽연합과 인도는 고위험 및 핵심 시스템에 대해 2030년을, 영국과 캐나다는 2031년을 목표로 합니다. 유럽연합, 영국 및 캐나다는 2035년을 완료 시한으로 설정하고 있습니다. 호주는 2030년을 설정하고 있습니다. 오늘 생성되는 기록은 이 시한 내에 충분히 검사를 받게 됩니다.

공개 전 검토 완료

Qstamp SDK와 컨트랙트는 공개 전에 암호 설계, 코드 및 체인 통합을 대상으로 하는 보안 검토를 거쳤으며, 모든 발견 사항은 해결되었거나 문서화되었습니다. 운영 환경에서 의존하기 전에 독립적인 전문 업체에 의한 외부 감사를 받을 것을 권고합니다.