
Nic Carter, socio de Castle Island Ventures, dijo en un video compartido en DEGEN NEWS el 28 de mayo que Solana necesita una reconstrucción completa para resistir ataques cuánticos. Señaló que, debido a que la arquitectura de Solana se apoya en la criptografía de curvas elípticas, se ha optimizado de forma muy avanzada a nivel de hardware; al adoptar soluciones de criptografía poscuántica, necesariamente se verá afectado el rendimiento.
Cita directa de Nic Carter: optimización de curvas elípticas y el costo en el rendimiento
En el video, Carter dijo: «Esto será muy complicado para Solana, porque han optimizado muchísimo en torno a alguna variante de una curva elíptica, e incluso han hecho optimizaciones específicas a nivel de hardware. La idea central de Solana es el alto rendimiento. Al final, es posible que adopten una criptografía basada en retículas, pero la velocidad disminuirá y el rendimiento podría caer; y justamente ese es el significado de Solana».
El núcleo del punto de vista técnico de Carter es que la criptografía basada en retículas (Lattice-based Cryptography) necesaria para la resistencia cuántica es naturalmente más lenta que la criptografía de curvas elípticas, y que un alto rendimiento es la ventaja competitiva central de Solana.
Elección técnica confirmada por Anza y Firedancer: firmas Falcon
Dos de los principales equipos de desarrollo de Solana, Anza y Firedancer, tras años de investigación independiente sobre soluciones de transición poscuántica, llegaron finalmente a la misma conclusión: adoptar una nueva firma digital llamada «Falcon». Falcon está diseñada para cadenas de bloques de alta velocidad y busca, al mismo tiempo que se realiza una actualización de seguridad, no reducir de forma significativa la velocidad de las transacciones.
Al momento del reporte, ambos equipos ya han publicado en GitHub una versión inicial de Falcon. Además, la herramienta existente «Blueshift Winternitz Vault» ha estado en funcionamiento continuo durante más de 2 años. En su informe de investigación de 2026, Google Quantum AI cita esta herramienta y la describe como uno de los ejemplos de referencia para que la industria blockchain gestione el riesgo cuántico.
Aceleración de la actualización ante la amenaza de la computación cuántica: comparación de datos de investigación de 2022 a 2026
Un estudio de la Universidad de Sussex en 2022 estimó que romper Bitcoin requeriría millones de qubits físicos. Un artículo de investigación de 2026 de Google muestra que esa necesidad se ha reducido considerablemente, aproximadamente 20 veces. El informe indica que una máquina con menos de 500.000 qubits físicos puede descifrar los algoritmos criptográficos actuales en cuestión de minutos.
Este avance hace técnicamente posible el «ataque durante el tiempo de consumo», es decir, que un atacante puede lanzar un ataque contra transacciones activas dentro del tiempo de bloque de 10 minutos de Bitcoin. Goldman Sachs ha recortado recientemente las investigaciones relacionadas con la computación cuántica, mientras que JPMorgan ha desplegado a 50 científicos para estudiar el impacto de las tecnologías cuánticas en la seguridad de la red.
Preguntas frecuentes
¿Por qué Nic Carter cree que la actualización cuántica de Solana enfrenta dificultades especiales?
Carter señala que Solana ya ha realizado optimizaciones avanzadas y específicas a nivel de hardware en criptografía de curvas elípticas, mientras que la criptografía basada en retículas que resiste ataques cuánticos es naturalmente más lenta. El argumento central de Carter es que existe una contradicción técnica directa entre la actualización resistente a lo cuántico y la ventaja competitiva principal del alto rendimiento de Solana, una contradicción que se ve mucho menos en otras arquitecturas.
¿Por qué Anza y Firedancer eligieron independientemente Falcon?
Ambos equipos de desarrollo, tras estudiar de forma independiente soluciones de transición poscuántica, consideran que Falcon es el más adecuado para entornos de cadenas de bloques de alto rendimiento dentro de los estándares de firmas digitales poscuánticas. Los dos equipos ya han publicado por separado en GitHub sus versiones iniciales; al momento del reporte, aún no se ha anunciado el calendario específico de la actualización de la red.
¿Cuáles son los hallazgos concretos del documento de investigación cuántica de Google en 2026?
El documento de investigación de Google de 2026 indica que la cantidad de qubits físicos necesarios para romper los algoritmos criptográficos actuales se reduce aproximadamente 20 veces frente a la evaluación de 2022. El documento señala que una máquina con menos de 500.000 qubits físicos puede descifrar los algoritmos criptográficos actuales en pocos minutos, haciendo que el ataque contra transacciones activas dentro del tiempo de bloque de 10 minutos de Bitcoin sea técnicamente una realidad.