来源:市场资讯
(来源:量子客)
近期,美国和法国等政府先后发布指南,要求部分高风险系统在2030年前必须采用抗量子密码(PQC)。
面对这条明确的“生死线”,微软决定不再等待。
当地时间6月30日,微软正式宣布加速其抗量子计划(QSP),目标是在2029年前将关键产品和服务全部过渡到抗量子密码。
微软警告称:“量子研究与开发的进展已重塑风险时间线。我们相信,与密码学相关的量子计算机可能比预期更早问世,而准备工作十分艰巨,组织必须立即着手。”
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明确三大发力点
在安全行业,黑客们早就盯上了这个时间差,并催生出一个非常现实的威胁:“现在收集,以后解密(harvest now, decrypt later)”。
这意味着,哪怕黑客现在手里没有量子计算机,他们也可以先把那些具备长期保密价值的敏感数据全部偷走囤起来,等未来量子计算技术成熟了,再轻松破解。
为了应对这种长期风险,微软把抗量子准备工作纳入了“安全未来倡议(SFI)”,并明确了三大发力点:
首先是升级网络密码,比如强制关键端点默认使用TLS 1.3协议,为未来的后量子密钥交换打好地基;
其次是实现存储数据的“密码敏捷性”,也就是让系统以后能在不伤筋动骨(不重新设计底层架构)的前提下,像换零件一样轻松更新密码算法;
最后是改造密码信任链,全面升级证书生命周期、签名和身份验证等底层信任机制。
微软建议,企业无需等待,今天就可以采取一些措施来开始转型:
制定统一战略:明确多年密码学过渡的所有权、范围和里程碑。
为变革而设计:将加密敏捷性融入新系统中,使未来的标准变更成为更新,而不是应急演练。
首先进行盘点:创建并维护一个动态的加密资产清单,以识别、确定优先级并更新依赖项。
协议现代化:采用 TLS 1.3 等现代标准作为客户端和服务器系统的基础。
建立CPM持续生命周期
但在这个轰轰烈烈的过渡期,微软发现了一个非常典型的行业痛点:大多数企业迈向抗量子时代,最难的根本不是去理解高深的后量子算法,而是“搞不清自己的家底”。
用微软安全团队的话说就是:“你无法保护,也无法迁移你看不见的东西”。
很多企业的 IT 系统经过多年缝缝补补,各种证书、密钥、硬编码在老旧代码里的算法、以及不同版本的加密协议散落在云端、本地基础设施和遗留系统里。
当面临量子威胁这种系统性危机时,企业连密码到底藏在哪都不知道,更别提去排查和更新了。
因此,与其盲目焦虑,不如先做一场彻底的数字“大扫除”。
微软建议企业当下最紧迫的第一步,是建立一个动态的密码学资产盘点(Cryptographic Inventory)。
这就像是给企业里所有的密码资产建一个实时户口本,从代码库里的加密算法,到网络层面的加密会话,再到存储在云端的私钥和硬件安全模块(HSMs),必须全部理清。
当然,这绝不是用扫描器扫一次就能交差的面子工程。
微软表示,在全球合规要求(如欧盟的DORA法案或PCI DSS 4.0)日益严格的今天,企业需要建立一套名为密码学态势管理(CPM)的持续生命周期。
这是一套涵盖发现、标准化、评估风险、优先级排序、修复以及持续监控的闭环流程,需要跨越代码、存储、网络和运行时四大领域。
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图| CPM 周期的各个步骤,包括风险评估、规划、执行、规范化、优先级排序、准备、发现、补救和持续监控,并与代码、存储、网络和运行时这四个组成部分建立了联系(来源:微软)
好消息是,企业不需要从零开始造轮子。
你可以直接利用手头现成的安全工具,比如用 GitHub Advanced Security 去扫描代码库里藏着的旧算法,用 Defender for Endpoint 摸清设备证书和存在漏洞的加密库,或者用 Azure Key Vault 集中管理云端私钥。
如果企业的历史包袱太重或合规要求极高,微软也拉来了 Keyfactor、Entrust、Forescout 等一票生态伙伴,提供更专业的深层资产盘点和大规模自动化修复方案。
在技术代际更迭的浪潮面前,等待往往意味着最大的风险。
与其把抗量子加密看作未来的科幻命题,不如把它当成今天就该开始的基础设施改造。
毕竟,为量子计算新时代建立良好密码的绝佳时机,永远是,现在。
引用:
[1]https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2026/06/30/microsoft-advances-quantum-safe-security-as-the-risk-timeline-shifts/
[2]https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2026/04/16/building-your-cryptographic-inventory-a-customer-strategy-for-cryptographic-posture-management/
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