Qstamp / 基础设施
从构造上即为后量子

从未采用经典密码的量子安全基础设施。

持久的证据取决于见证它的基础设施。Quantova 虚拟机(QVM)及其验证者网络自首个区块起即使用后量子签名。其他基础设施可在未来采用后量子密钥,但其过往历史仍以量子计算机将能破解的密钥签名。

属性Quantova 结合 Qstamp以椭圆曲线签名保护的账本经典时间戳机构硬件飞地公证服务
账户与交易签名自首个区块起采用 ML DSA 65ECDSA 或 EdDSARSA 或 ECDSAECDSA 证明密钥
最终性签名ML DSA 65 委员会证书BLS 或 ECDSA(如使用)单一机构签名单一飞地签名
量子计算机出现后历史仍可验证是,每个区块仅限未来迁移之后的区块需要重新加盖时间戳依赖熔丝固化的经典密钥
由谁见证记录独立的验证者委员会网络验证者单一提供方单一硬件厂商
对所执行代码的控制须具备经证明的编译器签名可部署任意字节码不适用厂商证明
确认时间约 0.2 秒数秒至数分钟以上即时即时
记录内容的披露从不披露,仅公开加盐承诺值取决于应用仅摘要取决于设计

本比较反映截至 2026 年各类别的典型部署情况。以工作量证明保护的基于哈希的链,在排序方面保留哈希安全性,但其签名者身份仍基于经典密码。

技术栈

每一层均以长期存续为目标而选定。

Q Crypto

为 Quantova 技术栈编写的 FIPS 202、FIPS 204 和 FIPS 205 实现,采用常数时间采样,并已依据 NIST 测试向量进行验证。

Quantova 虚拟机

一种计量式寄存器机,原生支持 ML DSA 与 SLH DSA 验证、哈希及哈希树指令,仅执行经证明的合约代码。

Quanta 智能合约

一种合约语言,其权限模型仅来源于经验证的签名。重入在该语言中无法表达,伪造权限的代码无法通过编译。

QORUS 共识

由抽样委员会提供的拜占庭容错最终性,其证书以 ML DSA 65 签名。

QCore SDK

适用于 JavaScript、Rust 和 Python 的客户端库,以 ML DSA 65 签名,并将签名种子作为可擦除字节缓冲区处理。

Qstamp SDK

本网站所述的证据层,以开源方式发布,并附带三个 Quanta 合约模板。

时间表已经确定

美国要求联邦系统在 2031 年底前采用后量子签名。欧盟和印度以 2030 年为高风险系统及关键系统的目标期限,英国和加拿大为 2031 年。欧盟、英国和加拿大将 2035 年定为全面完成期限。澳大利亚定为 2030 年。今日创建的记录,其接受检查的时间将完全落在上述期限之内。

发布前已经审查

Qstamp SDK 及合约在发布前已接受安全审查,范围涵盖密码设计、代码及链集成,所有发现均已解决或记录在案。建议在生产环境依赖之前,由独立的合格机构进行外部审计。