Вычислительная сеть

ИИ-обзор статьи
Вычислительная сеть (компьютерная сеть) — совокупность компьютеров и других устройств, объединённых каналами связи для обмена данными и совместного использования ресурсов.
От SAGE до ARPANET
Военная сеть SAGE и система SABRE стали ранними примерами. Концепция коммутации пакетов в 1960-х привела к созданию ARPANET в 1969 году — прототипа интернета.
Эра Ethernet и интернета вещей
В 1970-х появился Ethernet, протоколы TCP/IP определили межсетевую связь. Современные сети включают Wi-Fi, оптоволокно и интернет вещей.
Пакетная коммутация и структура пакета
Пакет содержит пользовательские данные и управляющую информацию — адреса, контрольные коды, номера последовательностей. Канал разделяется между пользователями, при временной недоступности фрагмента сети пакет ставится в очередь. Размер пакета ограничен MTU, длинные сообщения разбиваются на части и собираются при доставке.
Классические физические топологии
Классические схемы — шина, звезда, кольцо, решётка и дерево. Рациональный выбор топологии определяет надёжность и пропускную способность, причём физическая структура не всегда совпадает с логической.
Назначение и стек протоколов
Протокол связи определяет правила обмена информацией в сети. Протоколы различаются по ориентации на соединение, способу коммутации и адресации и объединяются в стек, где каждый уровень использует функции нижележащего уровня, как в модели OSI.
Классы сетей по охвату
Персональная сеть (PAN) объединяет устройства одного пользователя, локальная (LAN) — дом или офис, городская (MAN) — город, глобальная (WAN) — большие расстояния. Также выделяют наносети, домашние (HAN), кампусные (CAN), сети хранения (SAN), магистральные сети и VPN.

Вычислительная сеть (порт. rede de computadores, также англ. computer network) — это совокупность компьютеров и других устройств, таких как принтеры и смартфоны, совмещённых с целью обмена данными и ресурсами между собой. Для взаимосвязи элементы вычислительной сети могут быть соединены с помощью кабелей (например, медных или оптоволоконных), а также посредством беспроводных технологий. Устройства могут быть сгруппированы по различным сетевым топологиям. Для взаимодействия между собой узлы сети используют согласованные наборы правил — протоколы связи, которые действуют независимо от используемой физической среды[1][2].

В состав вычислительной сети могут входить персональные компьютеры, серверы, сетевое оборудование и иные, как специализированные, так и универсальные узлы (host). Они идентифицируются сетевыми адресами и могут иметь имена хостов. Имена служат для удобной идентификации узлов в сети и, как правило, не меняются, в то время как сетевые адреса используются для маршрутной и логической адресации данных по протоколам, например, протоколу Интернета (IP).

Классификация вычислительных сетей может вестись по множеству признаков: по используемой среде передачи сигналов, пропускной полосе, набору протоколов для управления сетевым трафиком, размеру сети, топологии, механизмам управления и организационному назначению.

Вычислительные сети поддерживают множество прикладных программ и сетевых сервисов: доступ к World Wide Web, передача цифровых видео и аудио, совместное использование приложений, хранилищ, принтеров, факсов, обмен электронной почтой и мгновенными сообщениями.

Общие сведения
Вычислительная сеть
Названо в честь сеть[d] и Компьютер
Изображается на пространственный граф[d]
Изучается в компьютерные сети[d]
Соединяется с

История

Вычислительные сети считаются частью информатики, компьютерной техники и телекоммуникаций, поскольку используют теоретические и прикладные основы этих дисциплин. На их развитие повлияли важные технические и исторические достижения:

  • В конце 1950-х годов в США была построена сеть для военной радиолокационной системы SAGE, что стало первым промышленным применением модема «Bell 101» (разработан AT&T Corporation в 1958 году и обеспечивал передачу цифровых данных по обычным телефонным линиям со скоростью 110 бит/с)[3].
  • В 1959 году Кристофер Стрэйчи (Christopher Strachey) подал заявку на патент на режим разделения времени в Великобритании, а Джон Маккарти (John McCarthy) инициировал первый проект реализации разделения времени в Массачусетском технологическом институте[4].
  • В СССР в 1959 году Анатолий Китов предложил использовать вычислительные сети для управления вооружёнными силами и экономикой страны[5].
  • В 1960 году начала работать система автоматизации бронирования авиабилетов SABRE на базе связанных между собой мэйнфреймов.
  • В 1965 году компания Western Electric внедрила первую телефонную коммутационную систему с компьютерным управлением.
  • В 1960-х годах Пол Баран (Paul Baran) и Дональд Дэйвис (Donald Davies) независимо друг от друга предложили концепцию коммутации пакетов для передачи данных между компьютерами в сети, что стало фундаментом для построения современных вычислительных сетей[6].
  • В 1969 году первые четыре узла ARPANET были соединены каналами по 50 кбит/с, что стало прототипом глобальной компьютерной сети[7].
  • В 1970-х годах развиваются коммерческие сети (например, французская CYCLADES и международная X.25) и внедряется Ethernet для локальных сетей[8].
  • В 1974 году Винтон Серф (Vint Cerf) и Роберт Кан (Robert Kahn) публикуют работу о протоколах межсетевого взаимодействия, заложивших основы TCP/IP[9].
  • В 1980-х—1990-х продолжается экспансия Ethernet, появляется беспроводная Wi-Fi сеть, скорость передачи возрастает до сотен Мбит/с и выше.
  • В 1990-х—2020-х сетевые технологии интегрируются во все сферы жизни, становится повсеместным широкополосный доступ по оптоволокну, развивается Интернет вещей и мобильные сети.

Использование

Вычислительные сети существенно облегчают электронное взаимодействие между пользователями: обмен почтой, моментальными сообщениями, голосовой и видеосвязью, видеоконференции. Они позволяют совместно использовать вычислительные ресурсы (принтеры, хранилища и пр.), осуществлять обмен файлами и предоставлять распределённый доступ к данным, что лежит в основе распределённых вычислений, при которых задачи исполняются совместно на множестве связанных компьютеров. Одним из направлений развития распределённых вычислений является создание вычислительных кластеров на базе смартфонов. Например, в рамках проекта Phone cluster computing (разрабатываемого Калифорнийским университетом в Сан-Диего совместно с Google) материнские платы списанных смартфонов объединяются в группы под управлением серверного дистрибутива Linux и Kubernetes, при этом 25—50 устройств способны заменить один современный сервер[10][11]. Более ранним примером подобной реализации является DroidCluster, объединявший Android-смартфоны в кластер через Wi-Fi или USB-соединение[12].

Пакетная передача данных

Большинство современных вычислительных сетей используют протоколы, основанные на пакетной передаче. Сетевой пакет — это форматированный блок данных, передаваемый по сети с коммутацией пакетов.

Пакет содержит полезную нагрузку пользователя и управляющие данные (например, адреса источника и назначения, контрольные коды, номера последовательностей). Как правило, управляющая информация размещается в заголовках и «хвостах» пакетов, а между ними — пользовательские данные.

Пакетная передача фрагментирует нагрузку между пользователями: если один из них не использует канал, ресурс используют другие. Если же какой-то фрагмент сети временно недоступен, пакет помещается в очередь до освобождения линии. Размер пакета ограничивается максимальной передачей по данному физическому каналу (MTU); длинные сообщения могут быть разбиты и собрать заново при доставке.

Топология сетей

Рациональная топология межсоединений существенно влияет на надёжность и пропускную способность всей сети. Классические схемы:

  • Шинная топология: все узлы подключены к единой магистрали. Использовалась в раннем Ethernet (10BASE5, 10BASE2). В новых версиях логическая топология может отличаться.
  • Звезда: устройства соединяются через единую центральную точку (например, коммутатор).
  • Кольцо: каждый узел связан с двумя соседними, информция передаётся по кругу, применяется в сетях Token Ring, FDDI.
  • Решётка (mesh): каждый узел соединён с несколькими любыми соседями, есть как минимум одна связь между любой парой узлов.
  • Полносвязная топология: любые два узла напрямую связаны друг с другом.
  • Древовидная топология: иерархическое объединение устройств (характерно для крупных сетей Ethernet).

Физическое расположение устройств не всегда соответствует логической топологии, поскольку, например, при FDDI логическое кольцо часто реализуется как физическая звезда.

Наложенные сети

undefined

Наложенная сеть — это виртуальная сеть, построенная поверх другой (базовой) сетевой инфраструктуры. Узлы наложенной сети могут быть соединены логическими связями (туннелями), и её топология часто отличается от физической. Пример — одноранговые сети, а также сама Интернет, исторически функционировавшая как наложение на телефонную сеть. Еще один пример — распределённая хэш-таблица, где наложенная логика реализует ассоциативное хранение поверх IP-сети.

Наложенные сети используются для качественного обслуживания (например, Akamai Technologies обеспечивает надёжную доставку контента), а также для внедрения инновационных протоколов независимо от инфраструктуры.

Сетевые соединения

Передача данных между устройствами возможна по электрическим кабелям, оптоволоконным линиям или через радиоэфир. Соответствующие протоколы, поддерживающие физику среды, определены на 1-й и 2-й уровнях модели OSI.

Широко распространён семейство стандартов Ethernet, определённых нормой IEEE 802.3; для беспроводных LAN — стандарты Wi-Fi (IEEE 802.11), а альтернативой могут служить ИК-порт (IrDA) или передача по электросети.

Проводные соединения

Используются три ключевых типа:

  • Коаксиальный кабель — часто применяется для телевидения и офисных локальных сетей.
  • Витая пара — основной тип проводки для проводного Ethernet. Обычно содержит 4 пары медных проводов, допускает скорости от 2 Мбит/с до 10 Гбит/с.
  • Оптоволоконный кабель — состоит из стеклянных волокон, по которым свет передаёт данные через лазерные или оптические усилители. Позволяет достигать скоростей передачи до терабитов в секунду благодаря внедрению стандартов Terabit Ethernet (400G, 800G и 1.6T)[13], применяется для магистральных и подводных линий[14].

Беспроводные решения

Включают:

  • Наземные радиорелейные (микроволновые) линии: требуют прямой видимости.
  • Спутниковая связь: ретрансляция на орбитах, глобальное покрытие.
  • Сотовые сети: делят территорию на ячейки, внутри каждой работают базовые станции.
  • Радиосвязь с расширенным спектром (Wi-Fi), например IEEE 802.11, включая стандарт Wi-Fi 7 и находящийся в разработке Wi-Fi 8[15].[16]
  • Внедрение стандарта 5G Advanced (с функциями позиционирования на базе ИИ и машинного обучения, а также технологией RedCap) и тестирование сетей 6G[17].[18]
  • Оптическая связь в свободном пространстве: лазерные или светодиодные передатчики (ограничены линией прямой видимости), включая коммерческое применение технологии Li-Fi (стандарт IEEE 802.11bb)[19].
  • Межпланетный интернет — перешёл в операционную стадию с использованием протокола DTN в лунной программе Artemis[20].[21]

Экзотический пример — IP по почтовым голубям (RFC 1149).

Сетевые устройства

Системы вычислительных сетей строятся не только из соединений, но и из активных устройств:

Сетевой интерфейс

undefined

Контроллер сетевого интерфейса (NIC) — аппаратный модуль, обеспечивающий физическое соединение с сетью и базовую обработку пакетов. К примеру, сетевые карты Ethernet имеют уникальный MAC-адрес, администрируемый институтом IEEE, длиной шесть октетов. Умные сетевые карты (SmartNIC) и DPU (Data Processing Units) обеспечивают аппаратную разгрузку центрального процессора сервера, беря на себя задачи по обработке сетевого трафика, обеспечению безопасности и шифрованию[26][27].

Мосты и коммутаторы

Мосты и коммутаторы отличаются от концентраторов тем, что пересылают пакеты только тем портам, которым требуется доставка (на основе MAC-адреса), а не всем сразу. Коммутаторы позволяют строить сетевые топологии с «звездой» и каскадным объединением верхнего уровня.

Маршрутизаторы

Маршрутизатор — сетевое устройство для передачи пакетов между различными сетями на основе информации о маршрутизации из таблицы маршрутов.

Модемы

Модем (модулятор-демодулятор) обеспечивает соединение разных типов линий связи с передачей цифровых данных через аналоговые или специализированные каналы (например, телефонные, кабельные) путём модуляции.

Межсетевые экраны (фаерволы)

Межсетевой экран (firewall) — аппаратное или программное средство, контролирующее сетевой трафик и защищающее внутренние сети от потенциально опасных внешних. Его задача — фильтрация доступа, согласно заданным политикам.

Программно-определяемые сети

В архитектуре программно-определяемых сетей (SDN) ключевым принципом является строгое разделение плоскости управления (Control Plane) и плоскости передачи данных (Data Plane)[28][29]. Роль SDN-контроллера заключается в том, что он выступает центральным, активным элементом управления всей сетевой инфраструктурой. Вся логика принятия решений о маршрутизации, балансировке нагрузки и политиках безопасности выносится из сетевого оборудования в контроллер. Устройства плоскости данных (коммутаторы и маршрутизаторы) становятся простыми исполнителями, пересылающими пакеты по правилам, заданным контроллером. Для взаимодействия контроллера с подчинёнными сетевыми устройствами используется протокол OpenFlow, который позволяет напрямую программировать таблицы коммутации устройств[28][29].

Протоколы связи

Протокол связи определяет правила обмена информацией в сети.

Протоколы могут быть ориентированы на соединение или нет, поддерживать коммутацию пакетов или каналов, использовать иерархическую или плоскую адресацию.

Обычно протоколы организованы в стек протоколов (например, модель OSI), где каждый следующий уровень использует служебные функции уровня ниже.

Основные протоколы

  • TCP/IP — основной стек протоколов современной сети, обеспечивает адресацию (IPv4 и IPv6), маршрутизацию, передачу и контроль целостности данных[30]. Доля IPv6 в мировом трафике составляет 40–50 %, для перехода к архитектуре IPv6-only применяются методы трансляции, такие как 464XLAT[31][32].
  • QUIC и HTTP/3 — современные стандарты передачи данных. QUIC работает поверх UDP, устраняет блокировку «головного пакета» и снижает задержки за счёт быстрого установления соединения[33]. На его базе функционирует протокол HTTP/3, который поддерживается всеми основными браузерами и крупными сетями доставки контента[34].
  • IEEE 802 — семейство стандартов для локальных и городских сетей (Ethernet, VLAN и др.).
  • Ethernet — технология проводных локальных сетей (IEEE 802.3).
  • Wi-Fi (IEEE 802.11) — беспроводные локальные сети.
  • SONET/SDH — стандарты передачи цифровых потоков по оптоволокну для магистральных сетей.
  • ATM — коммутация маленьких фиксированных ячеек, применяется в телекоммуникациях и обеспечении реального времени.
  • Цифровые сотовые стандарты — GSM, GPRS, CDMA, UMTS, DECT и др.

Маршрутизация

Маршрутизация — процесс выбора оптимального пути передачи данных через сеть. Осуществляется с помощью специальных протоколов (например, OSPF, BGP). Принципиальное отличие от мостов — использование структурированных адресов, что повышает масштабируемость для больших сетей.

Масштабы сетей

Классификация по размерам:

  • Наносеть — коммуникации на наноуровне, например, между био- или микросенсорами[35].
  • Персональная сеть (PAN) — объединяет устройства одного пользователя (до 10 м), например, через Bluetooth или инфракрасный порт.
  • Локальная вычислительная сеть (LAN) — охватывает ограниченное пространство (дом, офис, учебное заведение), технологии: Ethernet, Wi-Fi и пр.
  • Домашняя сеть (HAN) — локальная сеть в пределах квартиры/дома, обеспечивает совместный доступ к интернету и устройствам.
  • Сетевая система хранения данных (SAN) — выделенная сеть, объединяющая серверы и хранилища на уровне блочных устройств.
  • Корпоративная сеть кампуса (CAN) — объединяет локальные сети на территории корпоративного комплекса или ВУЗа.
  • Магистральная сеть (backbone) — сквозная высокоскоростная инфраструктура, соединяющая большие подчинённые сети и их ядра.
  • Городская вычислительная сеть (MAN) — соединяет пользователей и ресурсы в пределах города.
  • Глобальная вычислительная сеть (WAN) — объединяет компьютерные системы на больших расстояниях, часто с помощью операторских каналов связи.

Также выделяют виртуальные частные сети (VPN), построенные поверх открытых сетей с туннелированием и, как правило, с обеспечением защищённой передачи данных.

Стремительный рост количества устройств интернета вещей (IoT) оказывает значительное влияние на архитектуру современных вычислительных сетей. Это требует перехода от централизованных облачных решений к распределённым экосистемам, включая внедрение периферийных вычислений (Edge Computing), при которых обработка данных переносится ближе к их источнику для снижения задержек и нагрузки на сеть. Кроме того, для обеспечения высокой пропускной способности и энергоэффективности применяются гибридные сети, объединяющие различные стандарты связи (например, 5G/6G, LPWAN и спутниковые сети)[36][37][38].

Организационные аспекты

Типовые виды управления:

  • Интранет — корпоративная сеть под единым контролем (набор LAN, ограниченный по доступу).
  • Экстранет — раздаёт ограниченный доступ внешним партнёрам.
  • Интернет — крупнейшая межсетевая система, основанная на глобальном стеке TCP/IP, объединяет государственные, научные, корпоративные и персональные сети по всему миру. Управляется распределённо, адресация поддерживается IANA и региональными регистратурами.
  • Даркнет (darknet) — накладываемые анонимные сети, доступные только через специальное программное обеспечение и использующие специфичные протоколы[39].

Сетевые сервисы

Сетевой сервис — это приложение или служба, реализуемая сервером для обслуживания пользователей и/или самой сети (например, WWW, электронная почта, печать, файловое хранилище). Для взаимодействия используются специальные протоколы (HTTP, DNS, DHCP и др.)[40].

Показатели производительности

  • Пропускная способность (скорость передачи, goodput) — максимальное среднее количество данных через соединение.
  • Задержка (latency) состоит из задержки обработки, задержки в очереди, передачи и распространения сигнала; может колебаться от микросекунд до сотен миллисекунд в разных сетях.
    • Для минимизации задержки, что особенно важно для облачного гейминга, применяются такие технологии, как протокол L4S (Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput), сокращающий задержку в очереди, и граничные вычисления (Edge Computing), снижающие задержку распространения сигнала за счёт физического размещения серверов ближе к пользователям[41][42].
  • В сетях с коммутацией каналов критерием выступает степень обслуживания (уровень отказа в соединениях, ошибки передачи).
  • Сетевое моделирование позволяет оценивать эти показатели до реального внедрения.

Перегрузка и устойчивость

  • Перегрузка сети возникает при превышении допустимой нагрузки; проявляется в потере пакетов, росте задержки и деградации через retransmission.
  • Современные сети реализуют методы управления и контроля перегрузки, приоритетизацию сервисов и динамическое перераспределение ресурсов, что важно для предотвращения коллапса сети.
  • Устойчивость сети — способность поддерживать приемлемый уровень сервиса при сбоях и внешних воздействиях[43].

Модели и точки зрения

Для пользователей и администраторов сеть может представляться по-разному: рабочая группа — локальная сеть, сообщество интересов — группа пользователей вне зависимости от физической привязки.

Архитектурно различают физическую и логическую топологию (например, VLAN в кампусах).

К складу доверия различают интранет/экстранет (частный доступ) и Интернет (публичная сеть).

Безопасность

Сетевая безопасность

Сетевая безопасность реализуется управляющими политиками и средствами контроля усиленной фильтрации, предполагает защиту от несанкционированного доступа, неразрешённых изменений и угроз работоспособности[44].

Современные подходы к сетевой безопасности включают архитектуру нулевого доверия (Zero Trust, стандарт NIST SP 800-207), которая исключает доверие по умолчанию и требует непрерывной верификации пользователей и устройств[45][46]. Для проактивного обнаружения сетевых аномалий и автоматического реагирования на инциденты применяются системы адаптивной безопасности на базе искусственного интеллекта, в частности решения класса UEBA (User and Entity Behavior Analytics)[47][48]. Концепция SASE (Secure Access Service Edge) обеспечивает конвергенцию сетевых технологий и облачных сервисов кибербезопасности, смещая фокус защиты с традиционного сетевого периметра на пользователей, устройства и облачные ресурсы[49][50].

Сетевая слежка

Сетевая слежка — контроль данных, передаваемых по сети (например, Интернету), может осуществляться государством, компаниями или частными лицами, как с разрешения суда, так и без него. Слежка применяется для поддержания правопорядка, но может вызывать опасения по поводу вмешательства в личную жизнь[51].

Сквозное шифрование

Сквозное шифрование (E2EE) — способ обеспечения конфиденциальности и целостности передачи, при котором сообщения шифруются отправителем и могут быть расшифрованы только получателем. Это исключает вмешательство посредников, в отличие от классических клиент-серверных решений[14].

SSL/TLS

В 1990-х годах основной технологией для защищённой интернет-связи стал протокол TLS/SSL (изначально разработан компанией Netscape), использующий цифровые сертификаты для аутентификации и симметричное шифрование соединений. Для защиты от будущих квантовых угроз (включая атаки типа «сохрани сейчас, расшифруй позже») в сетевые протоколы, такие как TLS 1.3, внедряются алгоритмы постквантовой криптографии. В августе 2024 года были стандартизированы алгоритм инкапсуляции ключей ML-KEM и алгоритм цифровой подписи ML-DSA. На текущем этапе стандартом де-факто для внедрения постквантовой криптографии в TLS 1.3 является использование гибридных схем[52].[53].

Перспективные технологии

Одним из направлений развития сетевых технологий является создание квантового интернета и систем квантового распределения ключей. В 2026 году была впервые осуществлена передача запутанных фотонов по стандартному оптоволокну одновременно с передачей обычного интернет-трафика[54]. Также была протестирована городская квантовая сеть в топологии «звезда» и продемонстрирована интегрированная архитектура безопасности, объединяющая квантовое распределение ключей с высокопроизводительным оптическим шифрованием на скорости до 1,6 Тбит/с[54][55].

Для энергоэффективной обработки сетевого трафика, в том числе в разрабатываемых системах связи 6G, исследуется применение нейроморфных процессоров (например, Intel Loihi и IBM TrueNorth). Использование таких чипов позволяет многократно повысить энергоэффективность оборудования и обеспечить сверхнизкую задержку при обработке массивов данных от распределённых устройств интернета вещей. Встроенные возможности машинного обучения на кристалле дают возможность адаптивно управлять сетью: динамически распределять ресурсы и управлять спектром без необходимости постоянного подключения к облачным серверам[56].

Примечания

  1. Peterson, Larry. Computer Networks: A Systems Approach / Larry Peterson, Bruce Davie. — Singapore : Harcourt Asia, 2000. — ISBN 9789814066433.
  2. Anniss, Matthew. Understanding Computer Networks. — United States : Capstone, 2015. — ISBN 9781484609071.
  3. Military Communications: From Ancient Times to the 21st Century : [англ.]. — ABC-Clio, 2008. — P. 399. — ISBN 978-1-85109-737-1.
  4. Corbató, F. J. The Compatible Time-Sharing System A Programmer's Guide : [англ.]. — MIT Press, 1963. — ISBN 978-0-262-03008-3.
  5. Kitova, O Kitov Anatoliy Ivanovich. Russian Virtual Computer Museum (англ.). computer-museum.ru. Дата обращения: 11 октября 2021. Архивировано 4 февраля 2023 года.
  6. Baran, Paul (2002). “The beginnings of packet switching: some underlying concepts” (PDF). IEEE Communications Magazine [англ.]. 40 (7): 42—48. DOI:10.1109/MCOM.2002.1018006. Архивировано из оригинала (PDF) 2022-10-10. Дата обращения 2026-08-27.
  7. Chris Sutton. Internet Began 35 Years Ago at UCLA with First Message Ever Sent Between Two Computers (англ.). UCLA. Архивировано 8 марта 2008 года.
  8. Xerox Researcher Proposes 'Ethernet'. computerhistory.org. Дата обращения: 27 августа 2026.
  9. Cerf, V.; Kahn, R. (1974). “A Protocol for Packet Network Intercommunication” (PDF). IEEE Transactions on Communications [англ.]. 22 (5): 637—648. DOI:10.1109/TCOM.1974.1092259. Дата обращения 2026-08-27.
  10. A low-carbon computing platform from your retired phones. Google Research Blog. Дата обращения: 27 августа 2026.
  11. Google backs UC San Diego project to build computing cluster from 2,000 old smartphones. Data Center Dynamics. Дата обращения: 27 августа 2026.
  12. DroidCluster: A Mobile Cluster Computing Platform. TU Braunschweig (2012). Дата обращения: 27 августа 2026.
  13. Gigabit Ethernet Test Equipment Market. Mordor Intelligence. Дата обращения: 27 августа 2026.
  14. 1 2 Meyers, Mike. CompTIA Network+ exam guide : (Exam N10-005) : [англ.]. — 5-е. — New York : McGraw-Hill, 2012. — ISBN 9780071789226.
  15. Wi-Fi 8 vs Wi-Fi 7: Should You Wait or Buy Now? Compare Internet (1 августа 2026). Дата обращения: 27 августа 2026.
  16. Wi-Fi 8 уже разрабатывают. Стоит ли покупать роутер Wi-Fi 7 в 2026 году? Avanta Telecom (25 июля 2026). Дата обращения: 27 августа 2026.
  17. 3GPP Release 18 (5G Advanced) RAN Features. NXG Connect (15 сентября 2025). Дата обращения: 27 августа 2026.
  18. В Китае протестировали 6G. Скорость — 280 Гбит/с. Onliner (3 марта 2026). Дата обращения: 27 августа 2026.
  19. Li-Fi Market Size, Share, Trends, Analysis. Emergen Research (1 июня 2026). Дата обращения: 27 августа 2026.
  20. Delay/Disruption Tolerant Networking (DTN). NASA (15 января 2026). Дата обращения: 27 августа 2026.
  21. DTN: The Foundation of LunaNet. Small Satellite Conference (1 августа 2026). Дата обращения: 27 августа 2026.
  22. Traditional SmartNIC vs DPU SmartNIC. FS.com. Дата обращения: 27 августа 2026.
  23. SmartNIC, DPU и обычная NIC: в чем разница. ServerMall.ru. Дата обращения: 27 августа 2026.
  24. Как SDN меняет подход к безопасности. Computerra.ru. Дата обращения: 27 августа 2026.
  25. SDN-технологии: как работает программно-определяемая сеть. Xcom.ru. Дата обращения: 27 августа 2026.
  26. Traditional SmartNIC vs DPU SmartNIC: What's the Difference? FS Community (28 августа 2023). Дата обращения: 27 августа 2026.
  27. The Next Generation in Data Center Security: SmartNICs and DPUs. VMware Cloud Foundation Blog. VMware (20 февраля 2023). Дата обращения: 27 августа 2026.
  28. 1 2 Как SDN меняет подход к безопасности и управляемости сетей. CompuTerra. Дата обращения: 27 августа 2026.
  29. 1 2 SDN-технологии: как работает программно-определяемая сеть. XCOM-SHOP. Дата обращения: 27 августа 2026.
  30. Tanenbaum, Andrew S. Computer Networks. — 4-е. — Prentice Hall, 2003.
  31. Глобальный брифинг по IPv6, 2026. my6.my. Дата обращения: 27 августа 2026.
  32. IPv6 Forum IPv6-Only Presentation. IPv6 Forum. Дата обращения: 27 августа 2026.
  33. Современные транспортные протоколы: TCP, UDP и QUIC. CyberLeninka. Дата обращения: 27 августа 2026.
  34. HTTP Protocol Adoption Statistics 2026. Technology Checker. Дата обращения: 27 августа 2026.
  35. Bush, S. F. Nanoscale Communication Networks : [англ.]. — Artech House, 2010. — ISBN 978-1-60807-003-9.
  36. IoT Trends 2026. IthinX. Дата обращения: 27 августа 2026.
  37. Future of Internet of Things. MinewStore. Дата обращения: 27 августа 2026.
  38. IoT Trends 2026. MTechZilla. Дата обращения: 27 августа 2026.
  39. Mansfield-Devine, Steve (2009-12). “Darknets”. Computer Fraud & Security [англ.]. 2009 (12): 4—6. DOI:10.1016/S1361-3723(09)70150-2. Проверьте дату в |date= (справка на английском)
  40. Peterson, L.L. Computer Networks: A Systems Approach / L.L. Peterson, B.S. Davie. — 5th. — Elsevier, 2011. — P. 372. — ISBN 978-0-1238-5060-7.
  41. Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput (L4S) Internet Service: Goals, Requirements, and Architectural Considerations. RFC Editor. IETF (январь 2023). Дата обращения: 27 августа 2026.
  42. Your guide to L4S. Ericsson (июнь 2026). Дата обращения: 27 августа 2026.
  43. Definitions: Resilience (англ.). ResiliNets Research Initiative. Дата обращения: 27 августа 2026. Архивировано 6 ноября 2020 года.
  44. Simmonds, A. An Ontology for Network Security Attacks // Applied Computing : [англ.]. — 2004. — Vol. 3285. — P. 317–323. — ISBN 978-3-540-23659-7. — doi:10.1007/978-3-540-30176-9_41.
  45. Архитектура Zero Trust в 2025 году: принципы концепции нулевого доверия и ее развитие. SecurityMedia. Дата обращения: 27 августа 2026.
  46. What Is a Zero Trust Architecture? Palo Alto Networks. Дата обращения: 27 августа 2026.
  47. Главные тенденции в защите информации. TAdviser. Дата обращения: 27 августа 2026.
  48. Что такое UBA/UEBA? Falcongaze. Дата обращения: 27 августа 2026.
  49. Что такое Secure Access Service Edge (SASE)? Trend Micro. Дата обращения: 27 августа 2026.
  50. SASE vs. ZTNA: What's the Difference? Palo Alto Networks. Дата обращения: 27 августа 2026.
  51. Is the U.S. Turning Into a Surveillance Society? (англ.). American Civil Liberties Union. Дата обращения: 27 августа 2026. Архивировано 14 марта 2017 года.
  52. Гибридные схемы PQC в TLS 1.3. arXiv. Cornell University (16 июня 2026). Дата обращения: 27 августа 2026.
  53. Квантовая криптография: стандарты и развитие (2026). sebastienrousseau.com (18 мая 2026). Дата обращения: 27 августа 2026.
  54. 1 2 Можно ли взломать квантовый интернет? Уязвимости QKD. GNCrypto.news. Дата обращения: 27 августа 2026.
  55. Quantum Computing Inc. and Ciena Demonstrate Next-Generation Quantum Secured Communications with High-Speed Encryption Using PQC and QKD at OFC 2026. PR Newswire. Cision PR Newswire. Дата обращения: 27 августа 2026.
  56. The Role of Neuromorphic Computing in 6G Communication Systems. Patsnap Eureka. Дата обращения: 27 августа 2026.

Литература

  • Таруко Л. М. Р. Локальные и глобальные компьютерные сети. — М.: McGraw-Hill, 1986. — ISBN 0-07-450477-0
  • Мота Фильо Ж. Э. Малые сети с Microsoft Windows — дом и офис. — 2001. — ISBN 85-7393-134-5
  • Соарес Луис Фернандо Гомес, Лемос Г., Колчер С. Компьютерные сети: от LAN, MAN и WAN к сетям ATM. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Кэмпус, 1997.
  • Майя Л. П. Архитектура компьютерных сетей. — Рио-де-Жанейро: LTC, 2009.
  • Таненбаум А., Уэтеролл Д. Компьютерные сети. — 5-е изд.
  • Университет Федераль де Санта-Мария. Компьютерные сети. — Санта-Мария, 2018.
  • Silva, Rafael. "История компьютерных сетей". hardware.com.br (28 июня 2021).
  • Leiner B. M. и др. Краткая история Интернета. The Internet Society, 1997.