Отсутствие утвержденных ГОСТов на постквантовую криптографию создает риски при развертывании квантовых коммуникаций. По поручению Президента будет реализован проект создания сетей квантовых коммуникаций на Дальнем Востоке, однако стандарты прогнозируется принять лишь в 2026–2029 годах. Уже сейчас протяженность квантовых коммуникаций превышает 7 800 км, сеть охватывает 27 субъектов, включая 13 городов-миллионников. К 2030 году квантовые коммуникации планируется протянуть до всех региональных столиц Дальнего Востока. Бизнес, подключившийся к сети до стандартизации, может через 2–3 года обнаружить, что оборудование не соответствует новым ГОСТам, и столкнуться с дорогостоящей модернизацией. «Квантовые компьютеры уже в ближайшие годы будут способны взломать большинство современных схем электронной цифровой подписи».
Как говорится в развернутом комментарии профессора кафедры автоматики НИЯУ МИФИ Сергея Петренко, по поручению Президента будет реализован проект создания сетей квантовых коммуникаций на Дальнем Востоке. Проект будет реализовываться в условиях, когда ГОСТ на постквантовую криптографию не утвержден, а его принятие прогнозируется в 2026–2029 годах.
Масштаб квантовых коммуникаций
В настоящее время квантовые технологии находятся в центре внимания научного и делового сообщества Российской Федерации и стремительно развиваются. Протяженность квантовых коммуникаций уже превышает 7 800 км. Сеть охватывает 27 субъектов, включая 13 городов-миллионников. В планах к 2030 году протянуть квантовые коммуникации до всех региональных столиц Дальнего Востока и объединить их в единую систему высокоскоростного обмена данными для развития Дальнего Востока и Арктики.
Квантовая угроза и отсутствие стандартов
На первый план выходит научно-техническая проблема обеспечения квантовой устойчивости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в том числе чувствительных экосистем и платформ цифровой экономики. Под квантовой устойчивостью понимается способность систем достигать целей функционирования в условиях атак злоумышленников с применением квантовых компьютеров и систем. Актуальность проблемы объясняется появлением новой квантовой угрозы безопасности информации, ростом требований безопасности к критической информационной инфраструктуре, ростом структуры и поведения упомянутых систем и текущей недостаточностью известных технологий обеспечения информационной безопасности и киберустойчивости. Решение проблемы затрудняется отсутствием соответствующих требований и рекомендаций, в том числе ГОСТ.
Что предлагает профессор
Во-первых, создание и переход на постквантовые криптопримитивы и электронной подписи на основе разделов математики, потенциально содержащих сложные вычислительные задачи, для которых в настоящее время не известны эффективные алгоритмы решения на классических и квантовых вычислителях. В том числе на основе решеток, многочленов от многих переменных, изогений на эллиптических кривых, октонионов, многочленов Чебышева, конечных некоммутативных ассоциативных алгебрах и других. В технологически развитых странах мира глобальный переход к постквантовой криптографии перестал быть исключительно исследовательской перспективой и трансформировался в научно-инженерную задачу миграции, сроки и ресурсы которой напрямую определяются параметрами базовых криптографических примитивов. Существующие стандартизированные семейства демонстрируют компромисс между уровнем стойкости и накладными расходами на передачу, хранение и верификацию. В этих условиях развитие в МИФИ алгебраических схем подписи, опирающихся на вычислительную сложность систем степенных уравнений над конечными некоммутативными структурами, представляет собой самостоятельное и перспективное научное направление, способное обеспечить существенное сжатие размеров подписей и ключей без деградации криптостойкости.
Во-вторых, создание и переход на единичные квантово-устойчивые компоненты и связи упомянутых систем с математически доказуемой стойкостью. В том числе квантовые протоколы передачи данных, которые невозможно незаметно перехватить и дешифровать, системы квантового распределения ключей, квантовые генераторы действительно случайных чисел и другие.
В-третьих, создание и программно-техническая реализация принципиально новых квантово-механических моделей ключевых цифровых экосистем и платформ экономики данных Российской Федерации на физических принципах и законах квантовой механики. При выполнении названных рекомендаций и поэтапного пилотного внедрения упомянутых подходов и соответствующих решений квантовых технологий становится возможным осуществить плавный процесс перехода современной цифровой экономики Российской Федерации от текущего состояния к квантово-устойчивому состоянию, то есть устойчивому к компьютерным атакам злоумышленников с применением квантовых компьютеров и суперЭВМ фон Неймана высокой и сверхвысокой производительности.
Работа МИФИ и монография
В МИФИ работа по выработке требуемых рекомендаций идет полным ходом. В августе 2026 года в компьютерном издательстве «Питер» вышла монография ученого МИФИ Алексея Петренко «Построение постквантовых алгебраических алгоритмов ЭЦП с двумя скрытыми группами». В этой монографии Алексей Петренко, один из ведущих разработчиков национальных криптопримитивов, рассказал о прорывных исследованиях и разработках в постквантовой криптографии. Решения, описанные в книге, позволят защитить информацию и обеспечить конфиденциальность цифровых платформ экономики данных Российской Федерации при кибератаках злоумышленников с применением квантовых компьютеров. По словам автора монографии, квантовые компьютеры уже в ближайшие годы будут способны взломать большинство современных схем электронной цифровой подписи. Поэтому исследователи во всем мире разрабатывают постквантовые криптографические алгоритмы на разных математических основах — от решеток и кодов до некоммутативных алгебр.
Коротко: главное
-
В чем проблема? ГОСТ на постквантовую криптографию не утвержден, принятие прогнозируется в 2026–2029 годах.
-
Где развернут квантовые коммуникации? На Дальнем Востоке, с планом охватить все региональные столицы к 2030 году.
-
Каков текущий масштаб? Протяженность превышает 7 800 км, сеть охватывает 27 субъектов и 13 городов-миллионников.
-
Чем рискует бизнес? Через 2–3 года оборудование может не соответствовать новым ГОСТам, потребуется дорогостоящая модернизация.
-
Что предлагают ученые? Переход на постквантовые криптопримитивы, квантово-устойчивые компоненты и квантово-механические модели.
Резюме
-
Протяженность квантовых коммуникаций в России превышает 7 800 км, сеть охватывает 27 субъектов и 13 городов-миллионников.
-
К 2030 году квантовые коммуникации планируется протянуть до всех региональных столиц Дальнего Востока.
-
ГОСТ на постквантовую криптографию не утвержден, его принятие прогнозируется в 2026–2029 годах.
-
Бизнес, подключившийся до стандартизации, рискует через 2–3 года столкнуться с модернизацией оборудования.
-
В МИФИ разрабатывают постквантовые алгоритмы; в августе 2026 года вышла монография Алексея Петренко в издательстве «Питер».
Материал подготовлен изданием «Техносуверен» (technosuveren.ru).
Дата публикации: 10 сентября 2026 года.





















