martes, 8 de julio de 2025

China afirma haber construido la primera tecnología de almacenamiento blockchain a prueba de ataques cuánticos

Aplicaciones en el medio marino
Autor: Salvador Lechuga Lombos + IA


Resumen completo sobre esta noticia:


🧩 ¿Qué ha presentado China?

China ha anunciado una tecnología llamada EQAS (Efficient Quantum-resistant Authentication Storage), desarrollada por un equipo de la USTB, Beijing Institute of Technology y Guilin University of Electronic Technology. Según reportes:

  • Usa firmas basadas en SPHINCS (un esquema post-cuántico creado en 2015) en lugar de cifrados vulnerables a Shor o Grover rudebaguette.com+14interestingengineering.com+14scmp.com+14.

  • Tiene una arquitectura modular que separa el almacenamiento de datos de la verificación, usando estructuras de árbol para agilizar la autenticación interestingengineering.com.

  • En pruebas, EQAS realizó autenticación mucho más rápido que Ethereum (40 s vs. ≈180 s) .


🔬 ¿Es realmente “a prueba de ataques cuánticos”?

  • Resistente, no invulnerable: SPHINCS es reconocido entre las herramientas post-cuánticas resistentes, pero aún no es infalible ni estándar en bloques de blockchain comerciales interestingengineering.com.

  • El avance es notable, pero aún prototípico — queda incertidumbre sobre cómo escalarlo y su adopción real en redes globales.


🎥 Para verlo en acción

Este video discute el trasfondo técnico y las implicaciones.


🌐 Contexto más amplio

  • China también desarrolla redes de distribución de clave cuántica (QKD) entre ciudades, además de plataformas de telefonía seguras utilizando QKD y criptografía post-cuántica youtube.comainvest.com+9rudebaguette.com+9en.wikipedia.org+9.

  • A nivel mundial, la necesidad de una criptografía post-cuántica ya es urgente: en EE.UU., la NIST publicó estándares iniciales en 2024 y 2025 para algoritmos resistentes, como Kyber y Dilithium .


✅ En resumen

  1. , EQAS representa una de las primeras implementaciones de blockchain con cifrado post-cuántico usando SPHINCS.

  2. Es prometedor, pero aún no es infalible ni usado masivamente; no debemos asumir que es completamente “invulnerable”.

  3. China está reforzando también infraestructuras cuánticas híbridas (blockchain + QKD).

  4. La comunidad global —incluyendo estándares en EE.UU.— ya avanza hacia sistemas protegidos frente al futuro cuántico.


🧭 Mi recomendación

  • Mira el video para obtener una perspectiva visual y técnica.

  • Si tu enfoque es técnico, revisa la publicación en el Journal of Software de junio (citada por SCMP).

  • Y si te interesa el panorama global, estudia los algoritmos post-cuánticos estandarizados por NIST para comparar enfoques.


Fiabilidad de la noticia: 

La noticia sobre que China ha desarrollado la primera tecnología blockchain a prueba de ataques cuánticos es real, pero su fiabilidad debe analizarse con matices. Aquí te detallo los puntos clave para valorar su credibilidad y contexto técnico realista:


Lo que respalda la noticia

  1. Medios serios como South China Morning Post (SCMP) y Interesting Engineering han publicado sobre el tema, lo que sugiere que no es un bulo o desinformación sensacionalista.

  2. El equipo desarrollador es de universidades e instituciones reconocidas en China:

    • University of Science and Technology Beijing (USTB)

    • Beijing Institute of Technology

    • Guilin University of Electronic Technology

  3. La tecnología se basa en SPHINCS, un algoritmo de firma digital post-cuántica conocido y respetado internacionalmente (incluso considerado por el NIST para su estandarización).


⚠️ Lo que requiere precaución

  1. No hay aún revisión internacional o validación independiente del sistema EQAS (Efficient Quantum-resistant Authentication Storage). Solo se han publicado pruebas internas, no hay papers en conferencias académicas internacionales de renombre (como IEEE, ACM, etc.) hasta ahora disponibles.

  2. No es todavía una solución comercial implementada en redes blockchain reales (como Ethereum, Solana o Hyperledger). Es un sistema experimental/prototípico.

  3. "A prueba de ataques cuánticos" es una afirmación muy fuerte, y ningún sistema puede ser garantizado 100 % invulnerable ante computadoras cuánticas que aún no existen a gran escala. Solo se puede hablar de "resistencia post-cuántica", no de inmunidad.


🧠 Conclusión: ¿Es fiable?

  • Sí, la noticia es fiable en cuanto a que China ha desarrollado un sistema prototipo blockchain con cifrado post-cuántico.

  • No significa que el sistema ya esté probado, desplegado globalmente o que sea invulnerable.

  • La afirmación de "primera tecnología blockchain a prueba de ataques cuánticos" es más una estrategia de propaganda geopolítica o marketing científico que una conclusión consensuada por la comunidad internacional.


🧭 Recomendación

Si estás interesado en el tema:

  • Compara EQAS con estándares NIST (Kyber, Dilithium, SPHINCS+).

  • Sigue futuras publicaciones académicas sobre EQAS.

  • Mantente alerta sobre implementaciones reales en redes blockchain públicas o consorciadas.


Aplicaciones en el medio marino:

Aplicar una tecnología blockchain resistente a ataques cuánticos (como EQAS) en el medio marino tiene un gran potencial, especialmente en escenarios donde la seguridad de los datos, la autonomía de los sistemas y la resistencia a ciberataques son críticos. 

🌊 Aplicaciones en el medio marino

1. Gestión segura de drones submarinos (UUVs) y ROVs

  • Blockchain cuántico-resistente garantiza la autenticación y trazabilidad de comandos en vehículos submarinos autónomos (civiles o militares).

  • Previene el hackeo o la falsificación de órdenes desde satélites o centros de mando.

  • Almacena datos de sensores (presión, temperatura, biología, geología) en registros inviolables.

💡 Ejemplo: Un dron submarino detecta actividad sísmica o una intrusión militar. La información registrada en blockchain es inalterable y puede ser validada sin conexión directa a tierra firme.


2. Sistemas distribuidos de monitorización oceánica

  • Implementación de sensores distribuidos en boyas, plataformas, vehículos, etc., que registran datos en blockchain cuántico-resistente.

  • Garantiza la integridad de datos climáticos, ecológicos o de navegación para instituciones científicas, ONGs o fuerzas armadas.

💡 Ejemplo: Red de sensores que mide la salinidad, acidez y temperatura en el Pacífico para estudiar el cambio climático. La red valida cada dato con firmas post-cuánticas, sin riesgo de alteración.


3. Cadenas logísticas marítimas (shipping) seguras

  • En puertos y rutas marítimas, blockchain asegura la autenticidad de manifiestos, permisos y cadenas de custodia.

  • EQAS permitiría mantener ese sistema a salvo incluso si en el futuro se desarrollan ordenadores cuánticos capaces de romper el cifrado actual.

💡 Ejemplo: Un cargamento de piezas críticas para defensa viaja en buque autónomo. Cada paso (embarque, tránsito, descarga) se certifica en blockchain resistente a ataques cuánticos.


4. Contramedidas electrónicas y ciberdefensa naval

  • EQAS puede integrarse en redes descentralizadas de defensa, donde los buques, drones y estaciones submarinas se comunican en entornos hostiles.

  • Los datos (órdenes de fuego, autorizaciones, amenazas detectadas) quedan firmados y autenticados contra falsificación por actores cuánticamente avanzados.

💡 Ejemplo: En un conflicto, un sistema autónomo recibe una orden de ataque. Solo si la orden está firmada con autenticación post-cuántica, el sistema la ejecuta, previniendo “spoofing” de comandos.


5. Gestión de recursos marinos y minería submarina

  • Los contratos inteligentes en blockchain permiten establecer acuerdos de extracción o uso sostenible de recursos, protegidos con seguridad post-cuántica.

  • Evita manipulaciones por parte de actores con poder cuántico o informático extremo.

💡 Ejemplo: Un consorcio internacional opera una mina de nódulos de manganeso. Toda la actividad, derechos, y transacciones quedan registradas de forma inalterable.


🔐 ¿Por qué blockchain post-cuántico en el mar?

  • Ambientes desconectados o hostiles: difícil conexión constante con servidores centrales.

  • Altísimo valor estratégico y económico de los datos.

  • Larga vida útil de sensores y sistemas submarinos, que podrían enfrentarse a amenazas cuánticas en el futuro.

  • Autonomía operativa: sistemas distribuidos deben verificar y confiar sin un nodo central.


⚓ En resumen

La tecnología blockchain resistente a ataques cuánticos puede revolucionar la seguridad, trazabilidad y autonomía de las operaciones marinas, tanto civiles como militares. EQAS u otros sistemas similares pueden integrarse en:

  • Drones submarinos autónomos

  • Redes de sensores oceánicos

  • Buques no tripulados

  • Logística portuaria

  • Defensa cibernética naval

  • Explotación sostenible de recursos


Caso práctico detallado: un Sistema de Defensa Oceánica Autónomo y Descentralizado (SDAO), basado en blockchain post-cuántico, específicamente pensado para la OTAN o España, y aplicable a zonas como el Estrecho de Gibraltar, el Atlántico o el Ártico.


🛰️ SISTEMA DE DEFENSA OCEÁNICA AUTÓNOMO Y DESCENTRALIZADO (SDAO)

🎯 Objetivo

Proteger aguas territoriales y estratégicas mediante una red autónoma e inteligente de drones, sensores, boyas y buques no tripulados, coordinados por una blockchain resistente a ataques cuánticos (EQAS o similar).


🔧 COMPONENTES DEL SISTEMA

1. Red de nodos descentralizados

  • Boyas inteligentes, drones submarinos (UUVs), drones de superficie, ROVs, estaciones en plataformas petroleras o navales.

  • Cada nodo actúa como un minero ligero en la blockchain: registra eventos, transmite datos, ejecuta comandos.

2. Blockchain post-cuántica

  • Cada dato transmitido (detección, comando, alerta) va firmado con SPHINCS+ u otro algoritmo resistente.

  • EQAS o arquitectura similar permite almacenamiento autenticado eficiente incluso con recursos limitados.

3. IA táctica integrada

  • Inteligencia artificial a bordo analiza patrones y ejecuta decisiones automáticas con base en datos históricos almacenados en la cadena.

  • Permite actuación incluso si queda aislado del centro de mando.

4. Sistema de votación descentralizado

  • Las decisiones críticas (por ejemplo, interceptar un dron enemigo o bloquear un canal) pueden requerir el consenso de varios nodos.

  • Esto evita falsas alarmas o hackeos individuales.


🔐 FUNCIONALIDAD CLAVE BASADA EN BLOCKCHAIN

FunciónImplementación en blockchain post-cuántica
Autenticación de órdenesÓrdenes de mando firmadas con SPHINCS+; solo se ejecutan si pasan verificación.
Registro inalterableDetección de intrusiones, anomalías, cambios ambientales. Trazabilidad perfecta.
Contramedidas coordinadasSi un nodo es comprometido, los demás pueden ignorarlo si la cadena muestra actividad maliciosa.
Autonomía operativaCada dron o estación puede operar semanas sin conexión, con datos confiables gracias a blockchain.

🧭 ESCENARIO DE USO: ESTRECHO DE GIBRALTAR

  1. Un UUV español detecta una firma acústica no identificada en la zona restringida.

  2. El evento se firma criptográficamente y se añade al blockchain distribuido local (EQAS).

  3. Las boyas más cercanas verifican y confirman la detección con sus propios sensores.

  4. Se activa una alerta automática al centro de mando naval y a buques autónomos de patrulla.

  5. Se inicia un protocolo de “consenso de acción defensiva” entre al menos 5 nodos cercanos.

  6. Un dron aéreo de apoyo lanza una bengala o realiza un vuelo de identificación, todo trazado y autenticado en blockchain.

  7. El evento se almacena para auditoría, análisis de IA y futuras decisiones estratégicas.


🧬 VENTAJAS CLAVE

  • Invulnerabilidad frente a ataques cuánticos futuros.

  • Confianza total en entornos aislados, sin red directa.

  • Decisiones compartidas e inviolables.

  • Autonomía operativa real: meses de funcionamiento sin intervención humana.

  • Escalabilidad desde zonas costeras a todo el océano Atlántico.


📡 Integración con sistemas OTAN

  • Compatible con arquitectura MOSA (Modular Open Systems Approach).

  • Sincronización segura con redes satelitales militares.

  • Aplicable a misiones de:

    • Vigilancia marítima.

    • Control de submarinos enemigos.

    • Protección de cables oceánicos o tuberías.

    • Defensa frente a drones de sabotaje.


Modelo funcional adaptado a dos escenarios clave: el Ártico (zona OTAN de defensa avanzada) y las Islas Canarias (zona estratégica española de vigilancia y disuasión), ambos gestionados con blockchain post-cuántico resistente a ataques cuánticos.


🧭 MODELO FUNCIONAL DE SDAO (Sistema de Defensa Oceánica Autónoma)

Con Blockchain Post-Cuántica (EQAS o equivalente)


🌐 Escenario 1: ZONA ÁRTICA OTAN

🧊 Objetivo

Defensa de rutas árticas emergentes (Paso del Norte), disuasión frente a submarinos rusos o drones autónomos, y protección ambiental.

🔩 Infraestructura

ElementoFunciónTecnología
Drones submarinos (UUVs)Patrullaje pasivo y mapeo térmicoAI embarcada + blockchain
Drones de superficie (USVs)Identificación de tráfico no autorizadoRadar + LIDAR + EQAS
Satélites LEO OTANComunicación cifrada y respaldo de blockchainLáser óptico + SPHINCS+
Boyas criogénicasDetección acústica y climáticaMódulos de energía nuclear compacta
Estaciones de hielo OTAN/aliadasValidación de eventos y control regionalIA + interfaz blockchain post-cuántica

🔄 Funcionamiento diario

  1. UUV detecta anomalía térmica → Envío al blockchain descentralizado.

  2. Tres boyas cercanas confirman actividad → Consenso y activación de protocolo “vigilancia activa”.

  3. USV despliega drone aéreo de reconocimiento, y transmite imágenes.

  4. Todos los registros se almacenan cifrados y firmados en EQAS: incluso si el enemigo accede a la red, no puede alterarlos ni leerlos.

  5. Centro OTAN en Noruega/Islandia recibe resumen de eventos, firmado y validado.


🧠 IA integrada

  • Predicción de rutas de submarinos según condiciones térmicas y acústicas.

  • Aprendizaje continuo de comportamientos enemigos.

  • Decisión automatizada de despliegue si se pierde contacto con la base.


☀️ Escenario 2: ARCHIPIÉLAGO CANARIO (España / Atlántico Sur OTAN)

🏝️ Objetivo

Defensa de cables submarinos, vigilancia de tráfico ilegal y antiterrorismo, control ecológico y disuasión frente a potencias no aliadas en el Atlántico Sur.


🔩 Infraestructura

ElementoFunciónTecnología
Cables submarinos blindadosDatos críticos de OTAN/España/UESensores con nodos EQAS embebidos
Drones submarinos españolesRastreo de submarinos no autorizadosAI + sonar + nodo blockchain móvil
Drones aéreos lanzados desde El Hierro o La PalmaReconocimiento costero y oceánicoImagen térmica + IA táctica
Boyas climáticas y ecológicasMonitorización de migración marina y vertidos ilegalesSmart contracts para alertas instantáneas
Centro de Coordinación Naval (Las Palmas)Comando y auditoría post-cuánticaDashboard EQAS + IA de predicción

🔄 Funcionamiento diario

  1. Dron submarino detecta vibraciones anómalas en cable en ruta hacia África.

  2. Nodo local emite transacción a blockchain EQAS → autenticada por 3 nodos cercanos.

  3. Se activa dron aéreo desde base avanzada → imágenes enviadas encriptadas post-cuánticamente.

  4. Si hay amenaza real (por ejemplo, sabotaje o actividad militar), se activa protocolo de cierre marítimo parcial temporal, aprobado mediante votación descentralizada de nodos.

  5. La Guardia Civil del Mar y la Armada reciben la alerta con orden autenticada.


📊 Beneficios para Canarias

  • Autonomía y reacción instantánea sin esperar autorización centralizada.

  • Protección de rutas críticas Europa-África-LATAM.

  • Posicionamiento de Canarias como hub de defensa y seguridad cuántica OTAN en el Atlántico.

  • Aumento de la resiliencia frente a guerra electrónica o amenazas futuras con IA hostil.


🔐 Elementos comunes en ambos escenarios

CaracterísticaFunción
EQAS o blockchain post-cuánticaAlmacenamiento seguro, autenticación de eventos, resistencia a espionaje futuro
Red distribuida de IA y sensoresAlta autonomía operativa
Sistema de consenso multi-nodoEvita falsos positivos o ataques de spoofing
Integración OTAN + EspañaCompatible con sistemas aliados y estándares tácticos


Resumen claro y técnico de cómo funciona SPHINCS+ y por qué se considera resistente a ataques cuánticos:


🔐 ¿Qué es SPHINCS+?

SPHINCS+ es un esquema de firma digital sin estructuras algebraicas (como las de RSA o ECC), basado solo en funciones hash seguras.
Fue seleccionado por el NIST como uno de los estándares post-cuánticos oficiales en 2022.


🧠 ¿Cómo funciona?

1. Basado en árboles hash (Merkle Trees)

  • Utiliza una estructura de árbol de miles o millones de nodos hash.

  • Cada firma digital revela una parte del árbol, que permite verificar que un mensaje fue firmado por el propietario legítimo.

2. One-Time Signatures (OTS)

  • Emplea una técnica llamada WOTS+ (Winternitz One-Time Signature Plus).

  • Cada clave se usa solo una vez para garantizar seguridad.

  • SPHINCS+ resuelve el problema de "una sola vez" mediante árboles múltiples y capas.

3. No depende de problemas matemáticos difíciles

  • A diferencia de RSA (factorización) o ECC (logaritmos discretos), SPHINCS+ se basa solo en la seguridad de las funciones hash (SHA-2, SHAKE256, etc.).

  • Estas funciones no se rompen eficientemente ni con algoritmos cuánticos como Shor.


💥 ¿Por qué es resistente a ataques cuánticos?

CriterioExplicación
No vulnerable a ShorPorque no depende de factorización ni logaritmos discretos.
Grover’s AlgorithmAcelera la búsqueda cuadráticamente, pero SPHINCS+ ya compensa esto usando tamaños mayores de claves y hashes.
Basado en funciones hashLas funciones hash seguras como SHA-256 o SHAKE256 son las estructuras más resistentes conocidas contra la computación cuántica.

⚙️ Ejemplo práctico

Si firmas un mensaje con SPHINCS+, generas:

  • Un hash de tu mensaje.

  • Un recorrido válido a través del árbol hash (Merkle Tree).

  • Una firma WOTS+ válida en ese nodo.

🧾 El verificador solo necesita las partes reveladas del árbol y el hash para comprobar la autenticidad.


📏 Tamaños y rendimiento

ParámetroValor típico
Tamaño de firma~8–30 KB (más grande que RSA o ECDSA)
Tamaño de clave pública~32–64 bytes
VelocidadMás lenta que ECC, pero aceptable en sistemas con capacidad media (como drones, nodos marinos, etc.)

🧩 ¿Por qué elegirlo para sistemas marinos o militares?

  • ✅ Muy seguro frente a ataques cuánticos.

  • ✅ No requiere estructuras matemáticas complicadas.

  • ✅ Perfecto para blockchains post-cuánticas como EQAS (ver caso anterior).

  • ✅ Ideal para entornos distribuidos, autónomos y hostiles como el océano o el Ártico.

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