TL;DR
加州理工學院物理學家開發了最大的中性原子量子電腦,捕獲了 6,100 個銫原子作為量子位元,推動了量子計算能力的發展,並凸顯了比特幣和以太坊等主要加密貨幣的長期密碼學漏洞。
- 量子飛躍 - 加州理工學院的新型量子電腦擴展到 6,100 個量子位元,具有高相干性和準確性,顯著超越了以前的系統。
- 加密貨幣漏洞 - 這一進展加劇了對比特幣和以太坊等依賴 ECDSA 的加密貨幣的擔憂,這些加密貨幣不具備量子抗性。
- 緊急適應 - 專家警告可能存在的
加州理工學院物理學家開發了最大的中性原子量子電腦,捕獲了 6,100 個銫原子作為量子位元,推動了量子計算能力的發展,並凸顯了比特幣和以太坊等主要加密貨幣的長期密碼學漏洞。

加州理工學院的物理學家們成功研製出迄今為止最大的中性原子量子電腦,以空前的穩定性和精度捕獲了 6,100 個銫原子作為量子位元。這一技術里程碑加劇了對加密資產的長期安全擔憂,特別是那些依賴橢圓曲線數位簽章演算法(ECDSA)的資產,如比特幣和以太坊,這凸顯了加密行業採納抗量子解決方案的日益緊迫性。
加州理工學院的研究人員成功建構了一台中性原子量子電腦,能夠在單個陣列中捕獲 6,100 個銫原子作為量子位元。這代表著一個重要的規模化成就,遠超通常只容納數百個量子位元的現有系統。該團隊報告稱,相干性保持了大約 13 秒,比之前的實驗長了近十倍,並且實現了單量子位元操作精度達到 99.98%。這項在《自然》雜誌上詳細介紹的突破表明,可以開發出不損害穩定性或精度的大規模量子系統。在保持其量子態的同時精確地移動原子穿過陣列的能力,也是未來量子糾錯機制的核心發展。
量子計算能力的進步對現有區塊鏈網路的密碼學基礎構成了明確的長期威脅。比特幣(BTC)和以太坊(ETH)等主要依賴ECDSA簽名方案來保護錢包和交易的加密貨幣,理論上容易受到肖爾演算法等量子演算法的攻擊。這種漏洞並非迫在眉睫,但預計將在未來 5-10 年內出現。報告表明,舊錢包中多達 25% 的比特幣持倉可能已經容易受到量子解密的影響。相比之下,採用EdDSA簽名方案的新型區塊鏈,包括Solana、Sui和Near,被認為能更好地抵禦量子威脅。而