История Интернета

ИИ-обзор статьи
История Интернета — процесс развития глобальной информационной сети, начавшийся с научных и военных разработок 1950-х годов и приведший к созданию Всемирной паутины и современной цифровой инфраструктуры.
Телеграф, телетайп и основы теории информации
Телеграфная связь и телетайпы стали предшественниками цифровой передачи данных. В начале XX века Клод Шеннон, Гарри Найквист и Ральф Хартли заложили теоретические основы передачи информации.
Создание ARPANET и первая передача
Под руководством DARPA в 1969 году была запущена сеть ARPANET. 29 октября 1969 года состоялась первая передача данных между UCLA и Стэнфордским исследовательским институтом.
Разработка протокола TCP/IP
В 1972 году Роберт Кан и Винтон Серф начали разработку стека TCP/IP, который в 1983 году стал стандартом ARPANET, включив концепции пакетной коммутации из проекта CYCLADES.
NSFNet и коммерциализация
NSFNet, основанная NSF в начале 1980-х, объединила университетские суперкомпьютерные центры, расширив доступ к сети. К 1990 году появились коммерческие провайдеры, а с закрытием NSFNet в 1995 году Интернет стал полностью коммерческим.
Создание Всемирной паутины и коммерциализация
Тим Бернерс-Ли в 1991 году представил первый сайт на основе гипертекста. Принятие закона 1992 года разрешило коммерческое использование NSFNET, а в 1994 году опорная сеть была приватизирована, что ускорило развитие интернет-провайдеров и коммерческих сервисов.
Современные вызовы приватности и суверенитета
После разоблачений Сноудена о тотальной слежке и роста кибертерроризма в России внедрена концепция «суверенного Интернета» для обеспечения автономности сети при внешних угрозах.

Исто́рия Интерне́та началась с разработки компьютеров в 1950-х годах и появления научных и прикладных концепций глобальных вычислительных сетей почти одновременно в разных странах, в первую очередь в научных и военных лабораториях в США, Великобритании и Франции[1]. Аналогичные разработки существовали и в СССР, но были засекречены военными, а проект гражданской сети ОГАС (1959) был искусственно заторможен[2]. Тем не менее в 1978 году в СССР появляется совместимая с Интернетом Академсеть (X.25), которая с 1981 года была подключена к формировавшемуся тогда международному Интернету[3].

Принципы, по которым строится Интернет, впервые были применены в сети ARPANET, созданной в 1969 году по заказу американского военного агентства DARPA[4][5][6]. Используя наработки ARPANET, в 1984 году Национальный научный фонд США создал сеть NSFNET для связи между университетами и вычислительными центрами. В отличие от закрытой ARPANET, подключение к NSFNET было достаточно свободным. С передачей опорной сети NSFNET в коммерческое использование появился современный Интернет[7][8].

До 1980-х годов компьютерные сети были доступны в основном сотрудникам специализированных учреждений, а в 1980-х годах начинается распространение персональных компьютеров (ПК), в частности, домашних компьютеров, что породило массовый спрос на сети (которому предшествовала ручная передача носителей). Если специалисты в основном использовали сети для научно-производственных задач, то частные лица прежде всего проявили интерес к личному общению и получению популярных текстов и прочих файлов для своих ПК[9]. Первой массовой сетевой технологией, решавшей эти задачи, стала электронная почта, на её базе в 1980 году была создана первая массовая глобальная сеть обмена компьютерной информацией — Usenet[10][6].

Предыстория

Концепция обмена данными — передачи данных между двумя разными местами через электромагнитную среду, например, радио или электрический провод — предшествовала появлению первых компьютеров. Предвестниками такого вида связи можно считать телеграфную связь и телексы (телетайпы)[6][11]. В конце XIX века телеграф стал первой полностью цифровой системой связи[12]. Технический прогресс привёл к появлению таких концепций, как радио и телевидение, где велось централизованное вещание (в телевещание позднее начали встраивать телетекст, во многом похожий на WWW[13][14])[15]. Отдельные лица старались вести и нецентрализованное вещание, что приводило к возникновению таких явлений как самиздат, перешедший со временем в цифровую форму[16].

В начале XX века была проведена фундаментальная теоретическая работа в области передачи данных и теории информации, авторами которой были Клод Шеннон, Гарри Найквист и Ральф Хартли[17].

Первые компьютеры имели центральный процессор и дистанционные терминалы. По мере развития технологий были разработаны новые системы, позволяющие осуществлять связь на более значительные расстояния (для терминалов) или с более высокой скоростью (для соединения локальных устройств), что было необходимо для создания мейнфреймов. Эти технологии позволили передавать данные, такие как файлы, между удалёнными компьютерами. Однако такая модель связи была ограниченной, поскольку не позволяла осуществлять прямую связь между любыми двумя произвольными системами; было необходимо физическое соединение[18].

Историография

Существуют практически непреодолимые проблемы в создании историографии раннего развития Интернета. Процесс оцифровки представляет собой вдвойне сложную задачу для историографии в целом и для исторического исследования связи в частности[19]. Разработчик Дуг Гейл так говорил о трудностях с документированием событий раннего этапа истории Интернета, которые привели к его возникновению[20]:

Период ARPANET относительно хорошо документирован благодаря корпорации, отвечавшей за его развитие, — BBN, оставившей физические записи. С наступлением эпохи NSFNET это стало исключительно децентрализованным процессом. Записи оставались в подвалах людей, шкафах…Очень многое из случившегося происходило устно и на основе личного доверия.

Это подтверждает российский учёный-историк Александр Островский, который занимался историей электросвязи и пришёл к похожим выводам. В своей книге 2011 года «История мировой и отечественной связи» он пишет, что многие проблемы в этой области недостаточно изучены, тематическая литература «тонет в почти безбрежном море книг и статей, с которыми приходится иметь дело современному человеку», «подавляющее большинство публикаций по этой тематике имеет не научный, а научно-популярный характер. В результате приходится сталкиваться с разнобоем в датировке событий, расхождениями в использовании цифрового материала, не всегда верно установленными научными приоритетами, мифотворчеством и т. д.»[21].

Компьютерные сети, предшествовавшие Интернету

undefined

СССР

Компьютерные сети систем ПРО (ПВО)

В СССР первые компьютерные сети возникли в ходе развития систем ПРО (ПВО)[22].

  • 1961 г. , Главный командно-вычислительный центр (ГКВЦ) с вычислительным комплексом (Кубинка) и система передачи данных «Кабель» (позже — 5Ц53) — локальная компьютерная сеть системы ПРО А-35[25].
  • 1971 г. , Командно-вычислительный пункт 5К80 с вычислительной системой «Эльбрус» (Пушкино) и «Заря» (Балашиха) — локальная компьютерная сеть системы ПРО А-135[26].

Компьютерные сети специального назначения

undefined
  • 1960-е, «Сирена» — специализированные сети передачи данных и систем обработки данных, автоматизированная система управления резервированием мест и билетно-кассовыми операциями авиалиний СССР. Разработана в середине 60-х и запущена в 1972 году[27].
  • 1972, «Экспресс» — специализированные сети передачи данных и систем обработки данных, автоматизированная система управления резервированием мест и билетно-кассовыми операциями железнодорожных сообщений СССР. Эксплуатируется с 1972 года по настоящее время[28].

Проекты советских компьютерных сетей

Проникновению в СССР высоких технологий из-за рубежа препятствовали созданный в 1949 году Координационный комитет по экспортному контролю (КОКОМ) и в целом «железный занавес» (однако существуют сведения об обходе ограничений КОКОМа советскими спецслужбами[31]). Внутреннему развитию сетей препятствовала «борьба с кибернетикой» 1950-х. Тем не менее с 1974 года на базе ленинградского ФТИ им. Иоффе начинает развиваться вычислительный центр общего пользования, который в 1978 году был преобразован в отдельный научно-исследовательский институт информатики и автоматизации (ЛИИАН). Вокруг него начинает стихийно строиться всесоюзная компьютерная Академсеть, в Москве учреждается институт ВНИИПАС как её центральный узел, он устанавливает регулярную спутниковую цифровую связь со странами соцблока и организует с 1982 года через Австрию выход в цифровые сети «капиталистических стран». Надзор за этой деятельностью вела Комиссия по вычислительным центрам коллективного пользования и сетям ЭВМ Координационного комитета АН СССР по вычислительной технике. Масштабные планы по развитию Академсети прервались в 1991 году вместе с распадом СССР, причём в 1992 году были физически уничтожены обслуживавшие её советские ЭВМ. Однако в 1995 году оставшиеся от Академсети оптические кабели были снова использованы для построения новой сети РОКСОН — «Региональной объединённой компьютерной сети образования и науки», спроектированной как локальная сеть в рамках Интернета с центром в СПбНЦ РАН (сеть объединила научные учреждения постсоветского Петербурга, способствуя их информационному развитию)[3].

США

Телетайпная сеть

undefined

Прообразом цифровой связи был телетайп. Телетайпная сеть только Федерального управления гражданской авиации США в 1938 году превысила 21 тыс. миль, охватив почти все штаты[32]. С появлением компьютеров телетайпные аппараты присоединялись к ЭВМ и могли использоваться в качестве терминалов. Соответствующие каналы связи использовались крупными корпорациями, государственными ведомствами и в военных системах[33].

Разработка концепции глобальной сети

Американской исследовательской программой в направлении быстрой передачи сообщений руководил Джозеф Ликлайдер, опубликовавший в 1962 году работу «Galactic Network». Благодаря ему появилась первая детально разработанная концепция компьютерной сети[34]. Она была подкреплена работами Леонарда Клейнрока — он описал технологию, способную разбивать файлы на части и передавать их различными путями через сеть (1961—1964)[8][4].

В 1962 году Пол Бэран из RAND подготовил доклад «On Distributed Communication Networks». В его предложении сеть напоминала рыбацкий невод. Все узлы наделены способностью маршрутизировать трафик, каждый из них связан с несколькими другими узлами. Он предложил децентрализовать систему узлов связи (все региональные узлы связи в сети равноправны), которая даже при разрушении её части будет работоспособна. Предлагалось передавать сообщения в цифровом, а не в аналоговом виде. Само сообщение предлагалось разбивать на небольшие порции — «пакеты» — и передавать по распределённой сети одновременно. Из принятых в месте назначения дискретных пакетов сообщение заново «собиралось»[35][36].

Параллельно в Англии Дональд Дэвис разработал концепцию Сети и добавил в неё существенную деталь — компьютерные узлы должны не только передавать данные, но и стать переводчиками для различных компьютерных систем и языков. Именно Дэвису принадлежит термин «пакет» для обозначения фрагментов файлов, пересылаемых раздельно[35][37].

Терминалы с экраном

undefined

С появлением системы IBM/360 в середине 1960-х годов начали массово внедряться компьютерные терминалы с экраном и развиваться интерактивные многотерминальные системы разделения времени. В частности, в 1964 году был представлен терминал IBM 2250, где использовался гипертекст и световое перо. Терминалы могли располагаться за пределами вычислительного центра, рассредоточиваясь по всему предприятию. И хотя вычислительная мощность оставалась полностью централизованной, некоторые функции, такие как ввод и вывод данных, стали распределёнными[38][11][39].

MERIT

При поддержке штата Мичиган и Национального научного фонда сеть, которая объединяла три мичиганских университета, была запущена в январе 1971 года. В дальнейшем к сети стали присоединяться другие университеты и в 1984 году на её основе была создана NSFNET[40].

СССР — США

undefined

В 1972 году две страны приступили к разработке программы совместного пилотируемого космического полёта «Союз — Аполлон» (1975). Для неё была создана цифровая сеть передачи данных между всеми задействованными космическими учреждениями в обоих государствах. По сети передавались данные, необходимые для расчёта траекторий космических кораблей[41].

Дальнейшее цифровое сотрудничество двух стран выразилось в телекоммуникационной активности вокруг австрийского Международного института прикладного системного анализа (IIASA/МИПСА), созданного в 1972 году СССР и США как центр глобального научного обмена. К 1982 году между американскими сетями и появившейся в СССР Академсетью через МИПСА было установлено регулярное телефонное соединение (X.25), для чего и был специально создан ВНИИПАС. Сразу же между ЮНИДО и ГКНТ СССР была достигнута договорённость о научном обмене через компьютерную сеть информацией в области сельскохозяйственной биологии[42].

В 1982 году был проведён первый телемост «Москва—космос—Калифорния» между гражданами СССР и США, для организации которого применялось цифровое соединение через спутник[43].

В 1983 году ВНИИПАС и структуры американца Джорджа Сороса учредили провайдер цифровой связи SFMT (с 1990 г. «Совам Телепорт»), который c 1989 года становится для банковской системы СССР и РФ провайдером цифровой банковской сети[44]. На фоне распада СССР начинается широкое негосударственное распространение цифровой связи на советской территории через стихийно возникшую сеть «Релком»[45].

Параллельно с 1990 года советские люди начинают в частном порядке присоединяться к изобретённой в США кустарной сети «Фидонет» и начинают формировать массовую культуру пользования компьютерными сетями[46][47].

Великобритания

В 1965 году Дональд Дэвис, учёный из Национальной физической лаборатории Англии, предложил создать в Англии компьютерную сеть NPL, основанную на коммутации пакетов. Идея не была поддержана, но к 1970 году ему удалось создать подобную сеть для удовлетворения нужд многодисциплинарной лаборатории и для доказательства работы этой технологии на практике[48]. К 1976 году сеть объединяла уже 12 компьютеров и 75 терминальных устройств[37].

undefined

Чили

В 1970 году в Чили был разработан и начал внедряться проект «Киберсин» (англ. Cybersyn) — компьютерная сеть-кибернет, объединяющая в единую сеть 500 предприятий Чили под единое управление в президентском дворце «Ла Монеда» в Сантьяго. Проект централизованного компьютерного управления плановой экономикой строился при президенте Сальвадоре Альенде в 1970—1973 годах и осуществлялся под руководством британского теоретика исследования операций Стаффорда Бира[49][50].

ARPANET

undefined

4 октября 1957 года СССР запускает первый искусственный спутник Земли, тем самым получая преимущество в космосе. Для наблюдения за спутником и расчётов его траектории в Институте теоретической астрономии АН СССР использовались ЭВМ с перфолентами и перфокартами[22]. В Соединённых Штатах после этого решили, что деньги, отпущенные Пентагоном на научные исследования, тратятся впустую (впоследствии учёные выявили однозначную смысловую связь развития компьютерных технологий с космическими полётами[51]). Было принято решение создать единую научную организацию под покровительством Министерства обороны — DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency — агентство передовых оборонных исследовательских проектов), которая выбирала бы из предлагаемых университетами и организациями проектов наиболее перспективные и заключала контракты по ним[5].

К 1962 году DARPA сформировали первые тезисы о взаимосвязанной сетевой системе, которую Джозеф Карл Робнетт Ликлайдер из Массачусетского технологического института назвал «галактической сетью»[34]. Теоретическое обоснование пакетной коммутации при передаче сообщений в компьютерных сетях было предложено в 1961 году учёным Леонардом Клейнроком[8][4].

Директор DARPA Ларри Робертс заинтересовался идеей эксперта Уэсли Кларка о сети с коммутацией пакетов, выступил на симпозиуме ACM SIGOPS с отчётом, касающимся этого, в 1967 году. На том же симпозиуме была представлена подобная, но уже реализованная в Национальной физической лаборатории Англии система NPL. Её реализация доказала, что пакетная коммутация может применяться на практике[6].

В 1967 году английский учёный Дональд Дэвис в Национальной физической лаборатории Великобритании, развивая идеи американского разработчика Пола Бэрена, впервые продемонстрировал пакетную коммутацию — изобретение, на основе которого были разработаны все будущие сетевые протоколы Интернета. Так же как и Бэрен в голосовой связи, Дэвис пришёл к выводу, что компьютерные сообщения необходимо делить для передачи на небольшие порции и предложил назвать эти порции английским словом packet, «пакет»[37]. Модель пакетной коммутации активно разрабатывалась британскими исследователями почти два десятилетия[52][53]. В конце 1960-х и начале 1970-х годов с использованием различных протоколов передачи данных были разработаны сети пакетной коммутации, такие как NPL, ARPANET, Tymnet, Merit Network, CYCLADES и Telenet[6].

В конце 1960-х годов Министерство обороны США заключило ряд контрактов на разработку перспективных технологий, в том числе на проект распределённой вычислительной сети для университетов — ARPANET под руководством Роберта Тейлора и Лоуренса Робертса[54]. Первые сообщения через ARPANET, из которой в итоге вырос современный Интернет, были отправлены 29 октября 1969 года из сетевого узла лаборатории вычислительной техники профессора Леонарда Клейнрока (Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе) на сетевой узел в Стэнфордском исследовательском институте. Создание проекта ARPANET привело к разработке протоколов межсетевого взаимодействия, в которых несколько отдельных сетей могли быть объединены в единую «сеть сетей»[4][6].

В декабре 1969 года была создана экспериментальная сеть, соединившая четыре узла[6]:

В 1972 году Роберт Эллиот Кан и Винтон Серф начали разработку стека протоколов TCP/IP, который позднее, 1 января 1983 года, стал стандартным сетевым протоколом ARPANET[6][4], включив в себя концепции французского проекта CYCLADES, руководство которым осуществлял Луи Пузен[55]. В июле 1976 года группа Кана-Серфа впервые продемонстрировала передачу данных с использованием протокола TCP по трём различным сетям. Пакет прошёл по следующему маршруту: Сан-Франциско — Лондон — Университет Южной Калифорнии. К концу своего путешествия пакет проделал 150 тысяч км, не потеряв ни одного бита информации[56].

В 1977 году уже 100 компьютеров было подключено к компьютерной сети, а к 1983 году это число превысило 4000[33]. В том же 1983 году военная часть ARPANET была отделена в отдельную сеть — MILNET[34], которую позже преобразовали в другую — NIPRNet[57].

В 1988 году сеть впервые была взломана. Первым «компьютерным взломщиком» стал аспирант Корнеллского университета Роберт Тэппэн Моррис. Созданный им первый сетевой червь заразил около 10 % подключённых к сети компьютеров[33].

В 1990 году проект ARPANET был закрыт в виду дальнейшей бесперспективности развития этой сети: он начал уступать своим последующим аналогам, в работе которых использовались те же принципы[33].

NSFNet, BITNET, FidoNet

NSFNet

В начале 1980-х годов Национальный Научный Фонд США (NSF) основал обширную межуниверситетскую сеть NSFNet, которая была составлена из более мелких сетей (включая известные тогда сети CSNET[58], Usenet[10] и BITNET[59]). Сеть была построена на принципах ARPANET, но имела гораздо бо́льшую пропускную способность[7].

С 1984 года NSF финансировал создание в нескольких университетах вычислительных центров с суперкомпьютерами, а в 1985 году обеспечил взаимную связность с сетью проекта NSFNET, который также создал сетевой доступ к суперкомпьютерным сайтам из научно-исследовательских и образовательных организаций в Соединённых Штатах[7][8].

Коммерческие интернет-провайдеры начали появляться в конце 1980-х годов. К 1990 году в нескольких американских городах возникли ограниченные частные подключения к частям Интернета от официально коммерческих организаций[7].

В 1995 году проект NSFNET был закрыт, в связи с чем были устранены последние ограничения на использование Интернета для предоставления сетевого трафика в коммерческих целях[7][8].

BITNET

BITNET — параллельная образовательная сеть, развивавшаяся с 1981 года и также сыгравшая роль в формировании будущего Интернета. Она началась как образовательная сеть, связавшая Городской университет Нью-Йорка и Йельский университет, затем стали присоединяться другие организации в США и за рубежом[59], было получено финансирование от IBM. Почти сразу она обрела шлюз в сеть UUCP[60] (англ. Unix-to-Unix CoPy), затем шлюзы в ARPANET, CSNET и NetNorth[61]. В конце 1980-х к сети подключаются организации в СССР: компьютерные сети советских институтов ИОХ и ИКИ начинались как проекты по присоединению к BITNET и впоследствии стали частями Рунета[62].

FidoNet

Фидонет — ведущая историю с 1984 года компьютерная сеть частных лиц на базе модемов и телефонных сетей общего пользования, построенная в домашних условиях и получившая глобальный охват, оказав большое влияние на формирование интернет-культуры. Первоначально построена на программной платформе BBS, со временем обрела шлюзы в Интернет. В 21 веке до сих пор поддерживаются отдельные сегменты[46].

Глобальная сеть

Формирование

undefined

За малым исключением, первые компьютеры подключались напрямую к терминалам и использовались отдельными пользователями, как правило, в том же здании или помещении. Такие сети стали известны как локальные (LAN). Сети, выходящие за рамки локальных, известные как глобальные (WAN), появились в 1950-х годах и были введены в 1960-х. Доме́нная адресация в современном виде развивается как международный стандарт с 1987 года[6][34][63].

Сетевая культура пользователей компьютеров также формировалась и в «оффлайновых» условиях в виде обмена носителями информации — магнитными лентами и дискетами (см. статью «Флоппинет»)[64][39].

С появлением и распространением персональных компьютеров начали формироваться сообщества их любителей, которые активно обменивались носителями между собой. Для домашних компьютеров возникли индустрия и рынок компьютерных игр, которые распространялись за деньги на компакт-кассетах и дискетах, что повлекло за собой развитие хакерской культуры (компьютерного пиратства), когда игры и прочие программы взламывались, чтобы за них не платить[65].

Возник жанр «дискмаг» — компьютерный самиздат для распространения на носителях (дисках) и чтения в домашних условиях, то есть фактически суррогатный «оффлайновый» WWW[66]. Таким образом, сообщества «несетевых» пользователей ПК формировали обособленную «киберкультуру»[65].

Развитие

undefined

Первоначально, как и в случае с предыдущими сетями, система, которая впоследствии должна была превратиться в Интернет, главным образом предназначалась для использования правительством и государственными органами[6][7][5][52].

Тем не менее интерес к коммерческому использованию Интернета вскоре стал широко обсуждаемой темой. Хотя коммерческое использование было запрещено, точное определение коммерческого использования было неясным и субъективным[6]. UUCPNet и X.25 IPSS не имели таких ограничений, что в конечном итоге привело к официальному запрету на использование UUCPNet при соединениях через ARPANET и NSFNET. Однако некоторые ссылки UUCP всё ещё продолжали подключаться к этим сетям, поскольку администраторы закрывали глаза на их работу[67][68].

В 1980-х годах исследования британского учёного Тима Бернерса-Ли в ЦЕРН в Швейцарии привели к созданию Всемирной паутины в результате соединения гипертекстовых документов в информационную систему, доступную из любого узла сети[69]. Первый WWW-сайт Бернерс-Ли представил в 1991 году[4][34].

В результате в конце 1980-х годов были сформированы первые интернет-провайдеры. Были созданы компании, такие как PSINet, UUNET, Netcom и Portal Software, с целью предоставления услуг региональным исследовательским сетям и предоставления для общественности альтернативного доступа к сети, основанной на UUCP электронной почте и Usenet News[67]. Первым коммерческим интернет-провайдером в США был The World, созданный в 1989 году[70].

В 1992 году Конгресс США принял Закон о науке и передовой технике, раздел 42 Кодекса США, 1862 (g)[71], который позволил Национальному научному фонду поддерживать доступ исследовательских и образовательных сообществ к компьютерным сетям, которые не использовались исключительно для исследовательских и образовательных целей, что позволило NSFNET наладить взаимосвязь с коммерческими сетями[7][72][73]. Это вызвало разногласия в исследовательском и образовательном сообществах, обеспокоенных коммерческим использованием сети, которое могло привести к тому, что Интернет стал бы меньше отвечать их потребностям, а также среди поставщиков сетевых услуг, считавших, что правительственные субсидии приносят некоторым организациям несправедливое преимущество[74][6].

undefined

В 1994 году опорная сеть Интернета была приватизирована: коммерческие компании взялись доставлять интернет-трафик на дальние дистанции, что позволило отказаться от сети NSFNet, которую финансировало правительство США[7][8]. Четырьмя крупнейшими частными провайдерами сетевой связи на дальние расстояния стали UUNet, AT&T, Sprint и Level 3[75].

В РФ на фоне упадка системы государственного управления в 1990-х годах на базе элементов инфраструктуры всесоюзного масштаба начали формироваться коммерческие т. н. «естественные монополии», не терявшие, однако, связи с государством. Одной из них стал «Ростелеком», взявший под контроль советские телефонные сети и начавший прокладывать поверх них новые цифровые линии, превратившись в крупного магистрального провайдера мирового масштаба[76]. Другая монополия РЖД на базе своей гигантской инфраструктурной сети создала магистрального интернет-провайдера «Транстелеком»[77].

Начиная с середины 1990-х годов, Интернет имеет кардинальное влияние на культуру, торговлю и технологии, в том числе за счёт распространения практически мгновенного общения через электронную почту, мгновенного обмена сообщениями, телефонной связи по интернет-протоколу, видеосвязи, онлайн-игр, а также Всемирной паутины с дискуссионными форумами, блогами, социальными сетями и интернет-магазинами. Завышенные рыночные ожидания от этих процессов в 2000 году привели к биржевому краху, известному как «Пузырь доткомов»[9][78].

Исследовательские и образовательные сообщества продолжают использовать и развивать передовые сети, такие как JANET[79] в Великобритании и Интернет2 в США[80]. Всё большее количество информации передаётся на высоких скоростях по оптоволоконным сетям, работающим со скоростью 1 Гбит/с, 10 Гбит/с и выше. Обычной практикой стало встраивание оптических кабелей в громоотводные тросы повсеместно протянутых ЛЭП, протягивание цифровых кабелей вдоль железных дорог, по дну морей и океанов. Захват Интернетом сферы глобальной связи по историческим меркам был практически моментальным: в 1993 году он передавал лишь 1 % информации, проходящей через двусторонние телекоммуникационные сети, 51 % в 2000 и более чем 97 % дистанционной информации в 2007 году[81].

В начале 2000-х годов в качестве технологии доступа был также широко распространён коммутируемый dial-up, который занимал голосовую телефонную линию, затем он в относительно короткие сроки был вытеснен т. н. выделенными линиями. В первую очередь распространился доступ по уже существующим телефонным проводам в виде технологии XDSL[82]. Также применялась передача данных по коаксиальным кабелям провайдеров кабельного телевидения (DOCSIS). Далее в практику вошло подключение абонентов по проводам, протянутым специально для Интернета — Ethernetвитая пара»)[63] и PON (оптический кабель)[83]. Были также разработаны технологии передачи данных по электрической сети (PowerLine)[84] и передачи электричества по Ethernet (PoE)[85].

К 2018 году, по данным Международного союза электросвязи, Интернет использовали 51,2 % людей (3,9 млрд человек). В российской части Интернета, по данным Ассоциации электронных коммуникаций, эта цифра составила 90 млн человек[8].

К началу 2020-х годов на Интернет оказалось завязано большинство социальных и экономических процессов[6][9], широко развились системы электронных платежей[86][87], системы заказов бытовых услуг и доставки товаров[88]. В России поэтапно внедряется дистанционное электронное голосование (ДЭГ)[89].

Мобильная революция

Интернет продолжает развиваться, чему способствует всё большее количество информации в режиме онлайн, сетевой торговли, развлечений и социальных сетей. Процесс изменений, известный как Web 2.0[78], сам по себе был значительно ускорен и преобразован лишь спустя некоторое время за счёт роста в сфере мобильных устройств. Следствием данной мобильной революции стало использование многими людьми компьютеров в виде смартфонов, которые они стали повсюду носить с собой, использовать для связи, фото- и видеосъёмки и мгновенного обмена этими данными, а также поиска информации «на ходу» — и использовать в социальной жизни вместо применяемых дома или на работе настольных приборов[9][90][6].

Услуги по местоположению и сервисы, использующие местоположение и другую информацию от датчиков, а также краудсорсинг (часто, но не всегда основанный на данных о местонахождении), стали повсеместным явлением: появились сообщения, помеченные местоположением, веб-сайты и сервисы, работающие с учётом местоположения. Сайты, предназначенные для мобильных устройств, стали обычным явлением и разрабатываются специально для использования с новых устройств. Также возникло понятие «приложение» (англ. app), являющееся сокращением от «прикладная программа» (англ. application), и магазины приложений[9].

По оценкам компании Statista, в 2016 году социальные сети насчитывали 2,13 млрд пользователей Интернета и тогда же стали реальной альтернативой телевидению[90]. Кроме того, с появлением смартфонов количество Интернет-пользователей к 2020 году возросло до более чем половины населения мира — в 2005 году Интернетом пользовалась лишь одна шестая часть[9].

Интернет и национальная безопасность

К концу 2010-х годов развитие Интернета поставило множество глобальных вопросов, связанных с защитой приватности, интернет-цензурой, кибертерроризмом и многим другим. Эдвард Сноуден обнародовал сведения о тотальной слежке властей США за интернет-пользователями всего мира при незаконном содействии ведущих IT-корпораций[91][92][93]. Рост проекта Facebook и связанные с этим инциденты вызвали крайнюю обеспокоенность Конгресса США. В ноябре 2019 года Тим Бернерс-Ли предложил пересмотреть правила игры для ключевых участников онлайн-взаимодействий: властей, онлайн-бизнеса и пользователей, для чего создал документ Contract for the Web и предложил его к открытому подписанию. Под ним тут же подписались власти Ганы, Франции и ФРГ[94].

Власти Российской Федерации к этому времени признали ключевую роль Интернета в сфере национальной безопасности и обеспокоились случаями отключения от Интернета Сирии в 2012 г.[95], Ирана в 2019 г.[96] и Венесуэлы в 2020 г.[97] Из-за этого в РФ была разработана и внедрена концепция «суверенного Интернета»[98] — мер по обеспечению работоспособности «российского сегмента» в случае подобного отключения[99]. С начала 2010-х годов российские власти пытаются отказаться от использования Microsoft Windows, в связи с чем сначала в российской армии, затем в прочих госучреждениях, а также окологосударственных монополиях «Росатом», «Газпром» и РЖД начался переход на отечественную альтернативу — операционную систему Astra Linux[100].

В апреле 2022 года США и ещё свыше 55 стран обнародовали «Декларацию будущего Интернета»[101][102]. Тем не менее в 2023 году Декларация подверглась критике. Так, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов высказал мнение, что, подписав документ, страны фактически передали США своё суверенное право на обладание национальной информационной инфраструктурой[103].

Примечания

Комментарии

  1. Учитывая то обстоятельство, что проект в итоге не был реализован, а В. Н. Челомей не вёл дневников и не оставил после себя мемуаров, которые могли бы достоверно осветить подробности работы его и его подчинённых над данным комплексом, у исследователей и лично знавших его лиц нет единого мнения относительно полного названия комплекса. Так, например, генерал-лейтенант Г. В. Кисунько называет его детище единой наступательно-оборонительной ракетной системой (так же без условного обозначения).

Источники

  1. Byung-Keun Kim, 2005, pp. 51—55.
  2. Кирилл Мартынов. Трагедия советского интернета. Горький. Дата обращения: 27 марта 2024. Архивировано 13 декабря 2017 года.
  3. 1 2 3 Г. М. Лосев, В. М. Пономарев, Ю. Ф. Рябов, Р. M. Юсупов. Академическая компьютерная сеть С.-Петербурга. Совет Виртуального компьютерного музея (2003). Дата обращения: 27 марта 2024.
  4. 1 2 3 4 5 6 Анна Арбузова, Мария Решетникова. Что такое интернет, кто его придумал и как он устроен: история создания. РБК (10 марта 2024). Дата обращения: 26 марта 2024.
  5. 1 2 3 Paul E. Ceruzzi. Computers and Space Exploration (англ.). OpenMind. Дата обращения: 26 марта 2024. Архивировано 14 мая 2021 года.
  6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Barry M. Leiner, Vinton G. Cerf, David D. Clark, Robert E. Kahn, Leonard Kleinrock, Daniel C. Lynch, Jon Postel, Larry G. Roberts, Stephen Wolff. Brief History of the Internet (англ.). Internet Society (1997). Дата обращения: 26 марта 2024. Архивировано 9 апреля 2016 года.
  7. 1 2 3 4 5 6 7 8 NSFNET -- National Science Foundation Network (англ.). Internet Society. Дата обращения: 27 марта 2024.
  8. 1 2 3 4 5 6 7 История Интернета. РИА Новости (2 сентября 2019). Дата обращения: 26 марта 2024.
  9. 1 2 3 4 5 6 Michael Aaron Dennis. Foundation of the Internet (англ.). Britannica. Дата обращения: 28 марта 2024.
  10. 1 2 Usenet Newsgroups History (англ.). Internet Society. Дата обращения: 27 марта 2024.
  11. 1 2 Michael Aaron Dennis, Robert Kahn. Internet (англ.). Britannica. Дата обращения: 29 марта 2024.
  12. С. Л. Мишенков. Телеграфия. Большая российская энциклопедия (3 сентября 2022). Дата обращения: 29 марта 2024.
  13. Юрий Иванов, Михаил Илюшин. Скрытое субтитрирование: главные аспекты. Broadcasting. Телевидение и радиовещание (2006). Дата обращения: 29 марта 2024.
  14. Что происходит в мире и… в соседнем магазине. Учительская газета (26 июня 2000). Дата обращения: 29 марта 2024.
  15. Л. H. Никольский. Кто «изобрел» радио? Совет Виртуального компьютерного музея (31 октября 2002). Дата обращения: 29 марта 2024.
  16. Василий Старостин. «Я фокстрот танцевал и танцевать буду!» Международный Мемориал: Проект «Уроки Истории» (11 октября 2019). Дата обращения: 29 марта 2024.
  17. В. П. Самохин, Е. А. Тихомирова, 2016, с. 234—269.
  18. Ndidi Opara.
  19. Christoph Classen, Susanne Kinnebrock, Maria Löblich. Towards Web History: Sources, Methods, and Challenges in the Digital Age. Historical Social Research (2012). Дата обращения: 27 марта 2024. Архивировано из оригинала 9 марта 2013 года.
  20. Colin Barras. Illuminating the net's Dark Ages. BBC (23 августа 2007). Дата обращения: 27 марта 2024. Архивировано из оригинала 23 февраля 2009 года.
  21. А. В. Островский, 2011.
  22. 1 2 В. Куприянов, 2003.
  23. Машина электронная вычислительная специализированная М-40 (ЭВМ М-40). Совет Виртуального компьютерного музея. Дата обращения: 29 марта 2024.
  24. Е. Н. Филинов, А. Н. Томилин. Лев Николаевич Королёв. Совет Виртуального компьютерного музея. Дата обращения: 29 марта 2024.
  25. Система противоракетной обороны. Министерство обороны Российской Федерации. Дата обращения: 29 марта 2024.
  26. Роман Азанов. "Противоракетный бой скоротечен". Что известно о секретной системе ПРО для защиты Москвы. ТАСС (22 января 2020). Дата обращения: 29 марта 2024.
  27. Билик Р. В., 2008.
  28. Общее преставление о системе Экспресс. 1520mm.ru. Дата обращения: 29 марта 2024.
  29. Анна Федякина. В США вышла книга о достижениях советских кибернетиков — Российская газета. Российская газета (1 ноября 2016). Дата обращения: 28 марта 2024. Архивировано 4 февраля 2020 года.
  30. Н. Г. Бодрихин, 2014.
  31. Виноградов Михаил. От рождества Рунета. The New Times (16 февраля 2009). Дата обращения: 29 марта 2024. Архивировано 24 июня 2019 года.
  32. FAA Historical Chronology, 1926—1996 (англ.). FAA. Дата обращения: 28 марта 2024. Архивировано из оригинала 16 апреля 2019 года.
  33. 1 2 3 4 Асель Минбаева. 50 лет назад в Минобороны США изобрели первый в мире интернет. Почему проект глобальной сети не выжил? Lenta.ru (1 ноября 2022). Дата обращения: 26 марта 2024.
  34. 1 2 3 4 5 Как зарождалась инфраструктура интернета. Хабр (24 января 2020). Дата обращения: 26 марта 2024.
  35. 1 2 Пол Бэрен — один из изобретателей сети с коммутацией пакетов. Хабр (28 мая 2017). Дата обращения: 26 марта 2024.
  36. Скончался один из создателей интернет-технологий американец Пол Бэран. РИА Новости (28 марта 2011). Дата обращения: 26 марта 2024.
  37. 1 2 3 Д. Дэвис, Д. Барбер, 1976, с. 351—367.
  38. Belinda Barnet, 2013, pp. 103—106.
  39. 1 2 Ф. С. Воройский, 2003.
  40. Merit history (англ.). Merit. Дата обращения: 29 марта 2024.
  41. Екатерина Мищенко. «По существу, произошло государственное преступление». Indicator (12 ноября 2018). Дата обращения: 29 марта 2024. Архивировано 4 августа 2020 года.
  42. Так закалялся Рунет. История создания российского интернета. Дзен. Секрет фирмы (10 ноября 2020). Дата обращения: 29 марта 2024. Архивировано 29 июня 2021 года.
  43. Первый телемост между СССР и США. Досье. ТАСС (4 сентября 2017). Дата обращения: 29 марта 2024.
  44. Сергей Филимонов. Ошибка нерезидента. Деловой еженедельник (8 июля 2002). Дата обращения: 29 марта 2024.
  45. Ситуация вокруг АО "Релком" и ФАПСИ. Коммерсантъ (7 мая 1995). Дата обращения: 29 марта 2024.
  46. 1 2 Bulletin Board Systems & FidoNet History (англ.). Internet Society. Дата обращения: 27 марта 2024.
  47. Асель Минбаева. «Это было неизбежно». В 1980-х был создан бесплатный аналог интернета. Что погубило главного конкурента Всемирной паутины? Lenta.ru (12 апреля 2022). Дата обращения: 29 марта 2024.
  48. Mark Ward. Celebrating 40 years of the net (англ.). BBC (29 октября 2009). Дата обращения: 29 марта 2024.
  49. Evgeny Morozov. The Planning Machine (англ.). The New Yorker (6 октября 2014). Дата обращения: 29 марта 2024.
  50. Andy Beckett. Santiago dreaming (англ.). The Guardian (8 сентября 2003). Дата обращения: 29 марта 2024.
  51. C. R. Gates, W. H. Pickering, 1965, pp. 33—35.
  52. 1 2 David M. Yates, 1997, pp. 126—146.
  53. Martin Campbell-Kelly, 1987, pp. 221—247.
  54. John Naughton, 2000.
  55. The internet’s fifth man (англ.). The Economist (28 ноября 2013). Дата обращения: 26 марта 2024.
  56. Модель tcp/ip, 2017.
  57. Information Warfare: Lost In the NIPRNET (англ.). StrategyPage (23 января 2010). Дата обращения: 26 марта 2024.
  58. CSNET -- Computer Science Network (англ.). Internet Society. Дата обращения: 27 марта 2024.
  59. 1 2 BITNET History (англ.). Internet Society. Дата обращения: 27 марта 2024.
  60. Unix History (англ.). Internet Society. Дата обращения: 27 марта 2024.
  61. Art Ramirez. BITNET (англ.). Britannica. Дата обращения: 27 марта 2024.
  62. М. Б. Кузьминский. О краткой истории некоммерческих компьютерных сетей в России. Совет Виртуального компьютерного музея. Дата обращения: 27 марта 2024.
  63. 1 2 В. Г. Олифер, Н. А Олифер, 2010, с. 438.
  64. Cisco Systems Inc., 2005.
  65. 1 2 Michael Aaron Dennis. Society and the Internet (англ.). Britannica. Дата обращения: 28 марта 2024.
  66. Evrim Sen, Denis Moschitto, Nico Barbat. Diskmags - das Sprachrohr der Szene (нем.). hugi.scene.org (апрель 1999). Дата обращения: 28 марта 2024.
  67. 1 2 Commercial Internet forbidden (англ.). The History of Domains (1 января 1989). Дата обращения: 28 марта 2024.
  68. История интернета, эра фрагментации, часть 4: анархисты. Хабр (3 июля 2020). Дата обращения: 28 марта 2024.
  69. Nick Couldry, 2012.
  70. The World internet provider (англ.). The World. Дата обращения: 27 марта 2024. Архивировано 21 октября 2018 года.
  71. 42 U.S. Code § 1862 — Functions (англ.). Cornell Law School. Дата обращения: 28 марта 2024. Архивировано 8 июля 2017 года.
  72. OGC-00-33R Department of Commerce: Relationship with the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (англ.). — Счётная Палата США, 2000. — P. 6. Архивировано 15 июня 2009 года. Архивированная копия. Дата обращения: 27 июля 2017. Архивировано из оригинала 15 июня 2009 года.
  73. Review of NSFNET. Национальный научный фонд (23 марта 1993). Дата обращения: 27 июля 2017. Архивировано 6 июля 2017 года.)
  74. Management of NSFNET (англ.). Education Resources Information Center (ERIC) (12 марта 1992). Дата обращения: 28 марта 2024. Архивировано из оригинала 11 октября 2017 года.
  75. 40 карт, объясняющих Интернет. BitNovosti (31 марта 2015). Дата обращения: 28 марта 2024. Архивировано из оригинала 17 сентября 2021 года.
  76. Александр Ковалёв. Акционируется компания "Ростелеком". Коммерсантъ (31 августа 1993). Дата обращения: 28 марта 2024.
  77. Компания ТрансТелеКом: дорога в будущее. Connect!. Дата обращения: 28 марта 2024. Архивировано из оригинала 27 февраля 2017 года.
  78. 1 2 Tim O'Reilly. What Is Web 2.0 (англ.). O'Reilly (30 сентября 2005). Дата обращения: 28 марта 2024.
  79. Mike Wells, 1988, pp. 28—36.
  80. Internet2 (англ.). University of Michigan. Дата обращения: 28 марта 2024.
  81. Martin Hilbert, Priscila López, 2011, pp. 60—65.
  82. Олег Татарников. Доступ в Интернет. Компьютер Пресс (2002). Дата обращения: 28 марта 2024.
  83. Ю. А. Семенов. 4.1.1.6 Пассивные оптические сети (PON/EPON/GEPON). book.itep.ru. Дата обращения: 28 марта 2024.
  84. Игорь Осколков. Интернет из розетки: общие принципы работы технологии и обзор Powerline-адаптера TP-LINK TL-PA6010. 3DNews (19 июня 2014). Дата обращения: 28 марта 2024.
  85. 50 лет Ethernet. Почему технология по-прежнему остаётся сердцем Интернета. Хабр (14 июн 2023). Дата обращения: 28 марта 2024.
  86. Алевтина Пенкальская. Платёжные системы: виды, как работают, какой лучше пользоваться в России. РБК (5 ноября 2023). Дата обращения: 28 марта 2024.
  87. Электронные платежи. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (11 августа 2021). Дата обращения: 28 марта 2024.
  88. Марина Журавлева, Владимир Паньков. Эволюция доставки. РБК. Дата обращения: 28 марта 2024.
  89. Что известно о дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ. ТАСС (13 марта 2024). Дата обращения: 28 марта 2024.
  90. 1 2 А. В. Диков, 2019, с. 3—8.
  91. Пентагон подсчитал, что Э.Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов. РБК (10 января 2014). Дата обращения: 27 марта 2024.
  92. Barton Gellman, Laura Poitras. U.S., British intelligence mining data from nine U.S. Internet companies in broad secret program (англ.). The Washington Post (7 июня 2013). Дата обращения: 27 марта 2024.
  93. Glenn Greenwald, Ewen MacAskill. NSA Prism program taps in to user data of Apple, Google and others (англ.). The Guardian (7 июня 2013). Дата обращения: 27 марта 2024.
  94. Создатель интернета призывает сделать его безопасным (англ.). ТАСС (25 ноября 2019). Дата обращения: 27 марта 2024.
  95. Сноуден рассказал, как США в 2012 году отключили Сирию от интернета. РИА Новости (22 апреля 2019). Дата обращения: 27 марта 2024.
  96. Суверенный "конец света": как Иран жил неделю без интернета. ТАСС (25 ноября 2019). Дата обращения: 27 марта 2024.
  97. В Венесуэле произошли массовые отключения электричества и интернета. Forbes (23 января 2020). Дата обращения: 27 марта 2024.
  98. Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 90-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Российская газета (7 мая 2019). Дата обращения: 27 марта 2024.
  99. "Отключить людей от интернета невозможно". Соавтор законопроекта о "суверенном Рунете" объяснила его суть. Инфо24 (9 февраля 2019). Дата обращения: 27 марта 2024.
  100. Минобороны удаляет Windows. Газета.ru (9 января 2018). Дата обращения: 27 марта 2024.
  101. A Declaration for the Future of the Internet (англ.). The White House. Дата обращения: 27 марта 2024.
  102. США и еще более 55 стран подписали "Декларацию о будущем интернета". ТАСС (28 апреля 2022). Дата обращения: 27 марта 2024.
  103. СБ РФ: продвигаемая США "Декларация о будущем интернета" закрепляет дискриминацию в Сети. ТАСС (9 октября 2023). Дата обращения: 27 марта 2024.

Литература

Ссылки

Дополнительно по теме

Категории