您的当前位置:首页 > 标签 > PQC标准化进程
中国工业互联网研究院:2026抗量子密码技术及应用研究报告(20页).pdf
2026 PQC标准化进程:NIST首批标准2024年发布,中国密标委立项CTRU/CNTR|研究报告
全球PQC标准化进程加速:美国NIST发布首批3个标准后增设HQC为第5个标准,中国CTRU/CNTR在密标委正式立项,ISO/IETF/3GPP协同推进协议层抗量子升级。
 2026-07-29
 量子技术
 20页
5张图表
数据来源:
中国工业互联网研究院:2026抗量子密码技术及应用研究报告(20页) 查看报告
美国NIST在2016年启动PQC算法征集,2022年确定首批4个标准算法,2024年发布全球首批抗量子密码标准,2025年增设HQC为第5个标准——标准制定的速度本身就在说明紧迫性。全球PQC标准化呈现“美国显著领先,多国差异化竞逐”的特征,中国、欧洲、韩国各具特色的标准化路径正在同步推进。

美国NIST:从征集到标准的8年历程

美国在PQC标准化领域全面领先。2016年,NIST启动PQC算法征集,向全球公开征集抗量子密码算法方案。经过多轮筛选和安全性评估,2022年确定Kyber(密钥封装)、Dilithium(数字签名)、Falcon(数字签名)、SPHINCS+(数字签名)4个标准算法。2024年,NIST发布全球首批3个抗量子密码标准(FIPS 203、FIPS 204、FIPS 205),标志着PQC从学术研究正式进入标准化阶段。2025年,NIST增设HQC为第5个标准算法,进一步丰富了标准体系。
NIST标准在全球形成广泛影响,成为多国开展PQC工作的重要参考。其标准涵盖了密钥封装机制和数字签名两大核心密码原语,为不同应用场景提供了多样化的选择。

中国:加速构建自主可控的PQC算法体系

中国在PQC标准化领域起步较早且相关工作持续积累,现已进入关键发展期。2018年,中国举办“全国密码算法设计竞赛”,为PQC算法的征集和储备奠定了基础。2024年,CTRU/CNTR(基于格的公钥加密/密钥封装算法)和LMS/HSS-SM3(基于哈希的数字签名算法)在密标委正式立项,标志着中国自主PQC算法正式进入标准化流程。
2025年,商用密码标准研究院开始征集新一代公钥密码算法、杂凑算法,进一步扩大算法储备。中国构建自主可控的PQC算法体系,既是为了保障国家关键信息基础设施在量子时代的安全,也是在国际PQC标准化进程中争取话语权。

欧洲与韩国:差异化竞逐

欧洲坚持融入国际主流与自主创新并重。2020年,欧盟启动“地平线2020”项目鼓励欧洲研究机构参与NIST算法征集,多国明确表示将NIST标准作为重要参考。2023年,欧洲出台全球首份《量子技术标准化路线图》,引领标准化方向。欧洲构建了既深度参与国际协作又前瞻布局自主能力的发展模式。
韩国PQC算法标准化速度位居世界前列。2021年,韩国启动PQC标准化项目KpqC,面向国内征集抗量子密码算法。2025年,韩国正式选出国家标准算法SMAUG-T、NTRU+、AIMer、HAETAE,构建了自主可控的抗量子密码技术体系。

国际标准组织的协同推进

国际标准组织协同推进PQC标准化进程。ISO在标准中纳入PQC公钥加密、数字签名及量子安全的对称密码算法;IETF推进IPSec、TLS、DNSSec、SSH、OpenPGP、MLS等核心通信协议的抗量子升级;IEEE围绕PQC算法向WLAN领域协议的集成进行探索;3GPP系统推进5G等移动通信场景PQC迁移与标准化工作;ETSI提供欧洲抗量子迁移指导,发布量子威胁评估、PQC部署案例、迁移策略相关报告。标准制定呈现“算法统一化(以美国NIST算法为主)、组织协同化(各方协同推进)、进程加速化(标准制定持续加速)”的特点。
客服
商务合作
小程序
服务号
折叠