
Quantum & After. Вопрос №3: можно ли взломать квантовый интернет?
Блокчейны можно защищать от будущих квантовых атак с помощью PQC. Но у самой связи есть отдельный подход — квантовое распределение ключей (QKD), которое опирается не на вычислительную стойкость, а на законы физики....
Bitcoin 1 Minute
Важная новость наделала шума в экосистеме блокчейна. Блокчейны можно защищать от будущих квантовых атак с помощью PQC. Но у самой связи есть отдельный подход — квантовое распределение ключей (QKD), которое опирается не на вычислительную стойкость, а на законы физики. Технологию уже выводят из лабораторий в реальные сети.
Рассказываем, что защищает QKD, где остаются дыры и почему «невзламываемый интернет» пока остается скорее обещанием, чем готовым продуктом. Короткий ответ Квантовое распределение ключей действительно опирается на законы физики, однако эта защита распространяется только на процесс распределения ключей, а не на всю систему связи. Оконечные устройства, ошибки в реализации протокола и человеческий фактор по-прежнему остаются уязвимыми местами.
Динамика рынка
При этом технология уже вышла за пределы лабораторных экспериментов. Китай запустил спутник «Мо-цзы», развернул масштабные наземные сети и коммерческие сервисы, а Европа активно строит собственную квантовую инфраструктуру. Почему это так В основе QKD лежит фундаментальный принцип квантовой механики: попытка измерить неизвестное квантовое состояние обычно вносит возмущение, которое проявляется ростом ошибок и позволяет обнаружить вмешательство.
Таким образом можно заметить слежку при проверке и просто не использовать скомпрометированный ключ. Именно в этом главное отличие QKD от постквантовой криптографии: надежность PQC зависит от вычислительной сложности математических задач, тогда как безопасность QKD в идеальной модели опирается на физику. Протокол BB84, созданный еще в 1984 году, до сих пор остается основой для практических систем.
Но в этом же и слабое место: «идеальная модель» и оборудование — не одно и то же, и на уровне железа и реализации системы остаются уязвимыми. Китай запустил «Мо-цзы» в 2016 году. В 2017-м с его помощью продемонстрировали спутник-земля QKD на расстоянии до 1200 км, а в 2018-м — межконтинентальный обмен ключами между Китаем и Австрией и защищенную видеосвязь Пекин — Вена через доверенный спутниковый ретранслятор.
Влияние на рынки
Эксперименты показывают, что квантовые сигналы можно совмещать с обычным интернет-трафиком в существующем оптоволокне. В июле 2026 года команда из Северо-Западного университета (США, штат Иллинойс) впервые провела запутанные фотоны по обычному оптоволокну, по которому одновременно шел штатный интернет-трафик. Сложность здесь фундаментальная: квантовый сигнал кодируется одиночными фотонами, тогда как классическая оптика «гонит» по тому же волокну миллионы частиц света, и даже слабые помехи способны разрушить хрупкую запутанность.
То, что квантовые и классические данные удалось развести по одному кабелю так, чтобы классический сигнал не забивал квантовый, снимает один из главных барьеров на пути к к массовому использованию технологии. Параллельно исследователи NYU, Qunnect и Cisco продемонстрировали работу городской квантовой сети в Нью-Йорке. Если в 2023 году они соединили квантовым каналом Бруклин и Манхэттен по обычной линии, то в новом эксперименте добавился третий узел, сформировав сеть типа «звезда».
В нее вошли два источника запутанных фотонов в бруклинском стартапе Qunnect и хаб в коммерческом дата-центре QTD на Манхэттене. Система выполняла поляризационный обмен запутыванием со скоростью более 1,5 события в секунду через весь город. Однако полторы «склейки» запутанности в секунду и связь в пределах одного города — это пока еще не работающий сервис.
Криптовалютные рынки внимательно следят за этим событием, а инвесторы оценивают его возможное влияние на цены.




