Solana与Project Eleven进行的抗量子安全测试,暴露出一项直接问题:在2026年4月的测试运行中,采用抗量子签名后,网络速度下降了近90%。测试显示,这类签名的体积最高可达现有加密方案的40倍,网络吞吐随之明显收缩。
更大的签名先压垮吞吐
这次测试通过替换Solana当前使用的加密方案,搭建了一个模拟未来量子攻击条件的测试环境。Project Eleven首席执行官Alex Pruden表示,新的签名数据显著大于现有签名,结果是网络一次能够处理的交易数量明显减少。速度下滑并不只是实验室里的单点指标,它会直接传导到验证和存储层。
Solana原本依赖高吞吐、低延迟来支撑主网运行。现在问题很清楚:当加密数据变重,验证节点处理负担会上升,链上执行效率也会受到拖累。短句说,就是安全性测试撞上了性能天花板。
公开公钥设计放大量子攻击暴露面
除了性能损耗,测试还引出Solana在结构上的另一层风险。报道指出,和Bitcoin、Ethereum不同,Solana会直接暴露公钥。这意味着一旦进入量子攻击场景,攻击者可更快锁定目标钱包,并尝试恢复私钥。
Pruden称,量子系统理论上可以立刻针对任意钱包发起攻击,然后在没有额外等待的情况下尝试推导私��。对Solana而言,这种公钥暴露特性让早期缓解措施显得更紧迫,不只是长期研究议题。
临时方案已在试,但全网升级难度仍高
面对升级复杂度,开发者没有等待完整方案成熟才行动。一种正在测试的过渡做法是“Winternitz Vaults”,重点是先保护单个钱包,而不是马上推动全网范围的协议更换。这样可以在不立刻改动整个网络的情况下,为特定资产提供定向防护。
Pruden还表示,相关项目已经部署了一个采用抗量子签名的可运行测试网。按这个进度看,Solana在实际试验层面走在不少仍停留在讨论阶段的生态前面。但从测试网走向大规模采用,难点并没有消失:验证节点、开发者和用户之间的协同升级,仍是摆在前面的现实门槛。
与此同时,Google与学术团队的研究也在推动行业重新评估量子威胁的时间表。现有加密方法可能比预期更早受到冲击,这让区块链网络开始审视长期应对路径。对Solana来说,问题已经不再抽象:抗量子方向可行,但代价同样被量化了。

