
Pesquisadores da årea de computação quùntica apresentaram, no final de julho de 2025, uma proposta inovadora para o campo da criptografia pós-quùntica, baseada em cadeados e chaves gerados exclusivamente por computadores quùnticos, mas compostos por bits clåssicos. O conceito, embora ainda teórico, oferece uma abordagem inédita para proteger dados em um cenårio onde a própria computação quùntica representa tanto a ameaça quanto a solução.
A nova estrutura foi publicada por um grupo internacional de cientistas ligados ao MIT, Ă ETH Zurich e ao Instituto de CiĂȘncia QuĂąntica de TĂłquio, e detalha um sistema em que enigmas matemĂĄticos â chamados de quantum-generated puzzles â sĂŁo criados de forma que mesmo a posse da chave correta nĂŁo garante a decodificação rĂĄpida.
O objetivo, segundo os autores, Ă© criar mecanismos de segurança que sejam intencionalmente difĂceis de resolver, mesmo com vantagem informacional, o que representa um paradigma diferente da criptografia tradicional, onde a chave correta simplifica drasticamente a resolução.
Como funciona a proposta
Diferente de sistemas baseados em ĂĄlgebra modular, curvas elĂpticas ou fatoração de primos â fundamentos da criptografia atual â essa nova proposta se apoia em desafios criados por processadores quĂąnticos capazes de explorar a aleatoriedade e a interferĂȘncia quĂąntica para produzir cadeados Ășnicos.
Esses cadeados são representados como strings de bits clåssicos (0s e 1s), o que significa que a comunicação ou verificação pode ocorrer em sistemas não quùnticos. No entanto, o processo de geração só pode ser realizado por um computador quùntico, devido à complexidade da construção e ao grau de aleatoriedade e entropia exigidos.
O ponto central da segurança estĂĄ no fato de que a resolução desses enigmas Ă© possĂvel, mas computacionalmente lenta mesmo para quem detĂ©m a chave â um tipo de resistĂȘncia que dificulta ataques massivos ou automĂĄticos, como os de força bruta, mesmo em ambientes quĂąnticos.
Vantagens e limitaçÔes
Os cientistas afirmam que esse modelo pode tornar-se uma camada adicional de segurança para comunicação altamente sensĂvel, como em setores governamentais, militares ou bancĂĄrios. Entre os principais benefĂcios teĂłricos estĂŁo:
- ResistĂȘncia a ataques por computadores quĂąnticos de grande porte;
- Impossibilidade de geração sem hardware quùntico;
- Uso de bits clĂĄssicos, o que permite compatibilidade com redes atuais;
- Garantia de dificuldade controlada, mesmo com acesso Ă chave.
Contudo, a implementação prĂĄtica ainda estĂĄ fora de alcance. Os computadores quĂąnticos atuais nĂŁo possuem qubits suficientes, tempo de coerĂȘncia ou tolerĂąncia a erros para executar a criação desses cadeados em escala utilizĂĄvel. O conceito depende de avanços significativos na engenharia quĂąntica, especialmente em termos de escalabilidade e estabilidade dos sistemas.
O que diz a comunidade cientĂfica
Especialistas ouvidos por publicaçÔes como Nature Quantum, MIT Technology Review e Quanta Magazine avaliaram a proposta como âelegante e promissoraâ, embora reconheçam que ela estĂĄ, por enquanto, mais prĂłxima da pesquisa fundamental do que de aplicaçÔes industriais.
O professor Kenji Nakamura, do Instituto de CiĂȘncia QuĂąntica do JapĂŁo, afirmou que âa segurança aqui estĂĄ ancorada na lentidĂŁo â e isso Ă© uma ideia poderosa. NĂŁo se trata de impedir completamente a resolução, mas de tornĂĄ-la suficientemente impraticĂĄvel em tempo real, o que Ă© Ăștil para muitas aplicaçÔes crĂticas.â
Criptografia em tempos de IA e computação quùntica
O debate sobre criptografia resistente Ă computação quĂąntica vem se intensificando Ă medida que sistemas de IA generativa e algoritmos de otimização ganham capacidade de explorar padrĂ”es em grandes volumes de dados. Com a aproximação da chamada âera pĂłs-quĂąnticaâ, cresce o interesse por soluçÔes que sejam seguras nĂŁo apenas hoje, mas tambĂ©m diante de ameaças computacionais futuras.
Empresas como Google, IBM, Microsoft e agĂȘncias como a NIST (Instituto Nacional de PadrĂ”es e Tecnologia dos EUA) jĂĄ estĂŁo validando algoritmos pĂłs-quĂąnticos que devem substituir os atuais padrĂ”es de segurança nos prĂłximos anos.
Nota de transparĂȘncia
Esta matĂ©ria foi baseada em publicação cientĂfica revisada por pares, divulgada em 30 de julho de 2025 por pesquisadores afiliados ao MIT, ETH Zurich e Instituto de CiĂȘncia QuĂąntica de TĂłquio, alĂ©m de coberturas confirmadas em veĂculos como MIT Technology Review, Quanta Magazine e Nature Quantum. Todas as informaçÔes tĂ©cnicas foram cruzadas com documentos oficiais. NĂŁo hĂĄ inclusĂŁo de previsĂ”es especulativas ou promessas comerciais sem base.
VocĂȘ acredita que a computação quĂąntica vai reforçar ou enfraquecer a segurança digital no futuro? Deixe sua opiniĂŁo nos comentĂĄrios!
Fontes: MIT, ETH Zurich, Instituto de CiĂȘncia QuĂąntica de TĂłquio, Nature Quantum, MIT Technology Review, Quanta Magazine