Tezos lanza Quantumnet para probar la seguridad poscuántica en todo el protocolo
Puntos clave
- •Tezos lanzó Quantumnet, una testnet experimental construida por Nomadic Labs, Trilitech y otros colaboradores para evaluar la criptografía poscuántica en todo el protocolo, no solo en la seguridad de las billeteras.
- •El diseño experimental reemplaza la Verifiable Delay Function por un mecanismo de rotación ponderada para la generación de la semilla aleatoria e incorpora un sistema de pruebas derivado de LeanEthereum capaz de agregar más de 1,400 firmas de validadores por segundo en hardware estándar.
- •Quantumnet implementa el protocolo ZODA en su Capa de Disponibilidad de Datos, que según los desarrolladores proporciona protección poscuántica sin aumentar materialmente los requisitos de comunicación.
- •Los desarrolladores han advertido que la red experimental puede requerir hardware más potente que la mainnet actual de Tezos, y las pruebas medirán los requisitos de procesamiento, memoria, ancho de banda y almacenamiento.
- •El proyecto no tiene una fecha anunciada de activación en mainnet ni un plan de migración definitivo, y cualquier cambio al protocolo requeriría la aprobación mediante una enmienda de gobernanza comunitaria.

Tezos ha lanzado Quantumnet, una red blockchain experimental creada para probar la criptografía poscuántica en todo el protocolo, mientras los desarrolladores se preparan para la posibilidad de que futuras computadoras cuánticas puedan comprometer los sistemas criptográficos que protegen las blockchains actuales.
La red fue desarrollada por equipos de Nomadic Labs, Trilitech y otros colaboradores. Quantumnet ofrece a validadores, investigadores y desarrolladores un entorno para evaluar una versión temprana de Tezos que incorpora componentes poscuánticos. La iniciativa no significa que la red de producción de Tezos sea actualmente totalmente resistente a ataques cuánticos.
Con este lanzamiento, los preparativos poscuánticos de Tezos se extienden más allá de la seguridad de las billeteras para abarcar las atestaciones de validadores, la aleatoriedad del protocolo y la disponibilidad de datos, proporcionando un entorno de pruebas público para una tecnología que eventualmente podría proponerse para su adopción en la mainnet.
Probando una arquitectura más amplia resistente a la computación cuántica
Tezos es una blockchain de código abierto basada en proof-of-stake que admite contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Sus validadores, conocidos como bakers, ayudan a proteger la red y participan en la gobernanza del protocolo.
Ese mecanismo de gobernanza es central para el enfoque de Quantumnet. Los desarrolladores planean probar la tecnología públicamente, recopilar comentarios operativos y refinar la implementación antes de posiblemente presentar una enmienda al protocolo para su aprobación.
El trabajo sigue a la actualización Ushuaia, activada el 30 de junio, que introdujo soporte exclusivo para testnet de llaves de usuario resistentes a la computación cuántica detrás de un feature flag. Esas llaves usan ML-DSA-44, un conjunto de parámetros del estándar de firmas digitales ML-DSA finalizado por el National Institute of Standards and Technology en 2024, parte de un esfuerzo de estandarización más amplio que brinda a los desarrolladores un bloque de construcción común para firmas resistentes a la computación cuántica. Quantumnet amplía ese esfuerzo a las demás funciones criptográficas necesarias para operar la blockchain.
Un cambio involucra el proceso utilizado para generar la semilla aleatoria del protocolo. El diseño experimental elimina la Verifiable Delay Function existente y la reemplaza con un mecanismo de rotación ponderada destinado a mantener la equidad sin depender de la aleatoriedad de la misma manera.\nLa red también cambia la forma en que se combinan las atestaciones de los validadores. Los desarrolladores han incorporado un sistema de pruebas poscuántico derivado del proyecto LeanEthereum para agregar las firmas individuales de los validadores, un ejemplo de componentes poscuánticos adaptados entre proyectos blockchain en lugar de construirse de forma aislada. Según el anuncio de lanzamiento, el sistema puede agregar más de 1,400 firmas por segundo en hardware estándar. Esa cifra aplica específicamente a la operación de agregación criptográfica y no debe interpretarse como una medida de la capacidad de procesamiento de transacciones de Quantumnet.
Disponibilidad de datos y transacciones privadas
Quantumnet también aborda la Capa de Disponibilidad de Datos, que ayuda a los participantes de la red a acceder a los datos publicados de la blockchain. Los desarrolladores seleccionaron un protocolo conocido como ZODA, que describen como una solución que proporciona protección poscuántica sin aumentar materialmente los requisitos de comunicación. Investigaciones anteriores también han explorado transacciones privadas poscuánticas mediante TzEL, mientras que los timelock puzzles siguen siendo un área de menor prioridad para el desarrollo futuro.
En conjunto, los cambios destacan la complejidad de preparar una blockchain para la computación cuántica. Actualizar solo las firmas de las billeteras dejaría vulnerables otras dependencias criptográficas, lo que obliga a los desarrolladores a evaluar la pila completa del protocolo.
El momento del trabajo refleja la incertidumbre sobre cuándo podrían surgir computadoras cuánticas suficientemente potentes. Una preocupación ampliamente citada en el campo es que los datos cifrados capturados hoy podrían almacenarse hasta que las máquinas cuánticas sean capaces de romper la criptografía que los protege. Si bien no hay una fecha establecida para una máquina capaz de romper la criptografía de clave pública ampliamente utilizada, los desarrolladores enfrentan largos ciclos de migración que implican actualizaciones de software, pruebas y coordinación entre operadores de red. Google ha fijado 2029 como objetivo para su propia migración a la criptografía poscuántica, citando avances en hardware cuántico y corrección de errores, un plazo de preparación y migración más que una predicción de que la criptografía existente fallará ese año.
El rendimiento sigue siendo un desafío clave
La seguridad poscuántica también debe ser práctica para los operadores de blockchain. Los desarrolladores de Quantumnet han advertido que la red experimental puede requerir hardware más potente que la mainnet actual de Tezos. Por lo tanto, la fase de pruebas examinará no solo la seguridad criptográfica, sino también los requisitos de procesamiento, memoria, ancho de banda y almacenamiento, ayudando a los desarrolladores a determinar si las futuras protecciones pueden implementarse sin hacer excesivamente costosa la participación en la red.
Quantumnet is live. Tezos' first experimental post-quantum testnet brings the core pieces of a quantum-resistant blockchain together in one place for engineers,akers and the wider technical community to test in the open. Learn more ↓
— Tezos (@tezos) September 24, 2026 (publicación en X)
La cuestión del hardware podría ser particularmente importante para los validadores que operan con recursos limitados. Un aumento sustancial en los requisitos de hardware podría afectar la capacidad de los participantes más pequeños para seguir operando nodos. El benchmark de agregación de firmas reportado proporciona evidencia sobre una operación criptográfica, pero no establece los requisitos generales de rendimiento de la red.
El cofundador de Tezos, Arthur Breitman, ha bienvenido el enfoque del proyecto en la preparación poscuántica. Zaynah Dargaye, gerente de ingeniería core de Layer 1 en Nomadic Labs, dijo que las pruebas tempranas tienen como objetivo dar a los desarrolladores tiempo suficiente para aprender de los desafíos de implementación, refinar la tecnología y establecer una transición más fluida.
La transición a la mainnet sigue resolverse
Quantumnet está disponible públicamente para que bakers e investigadores la prueben, pero sigue siendo experimental y no está destinada a uso en producción. El proyecto actualmente no tiene una fecha anunciada de activación en mainnet ni un plan de migración definitivo para los usuarios existentes.
El trabajo futuro se centrará en probar los componentes criptográficos en conjunto, medir los requisitos de hardware y resolver los problemas de migración antes de que los desarrolladores puedan solicitar la aprobación de una enmienda al protocolo. Entre las señales a observar a medida que el esfuerzo madure se incluyen los comentarios operativos de los bakers durante el período de pruebas públicas, las mediciones publicadas de los requisitos de hardware y si una enmienda finalmente se somete a la gobernanza de la comunidad. El objetivo clave es establecer si la criptografía poscuántica puede operar de manera eficiente en una blockchain en vivo, ofreciendo a Tezos una vía práctica para mejorar su seguridad antes de que la computación cuántica represente una amenaza creíble para los sistemas criptográficos existentes.
Para la red, la iniciativa ofrece la oportunidad de evaluar las consecuencias técnicas y operativas de una transición criptográfica importante mucho antes de que se tome alguna decisión sobre desplegar dichos cambios en la red de producción.
Fuente: CoinTrust