このパケット交換ネットワークのリストは、3 つの重複する時代に分けられます。X.25 の導入以前の初期の孤立したネットワーク、多くの郵便、電話、電信(PTT) 会社が世界規模の公共データネットワークを提供したX.25時代、そして当初OSI モデルと競合していた現代のインターネット時代です。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
1960年代後半のドナルド・デイヴィスによるデータ通信とコンピュータネットワーク設計に関する研究は、米国、ヨーロッパ、日本で広く知られるようになった。[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]これは、その後の10年間に数多くのパケット交換ネットワークに影響を与えた「礎石」となった。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
英国の国立物理研究所(NPL)におけるパケット交換の研究開発は、 1965 年の広域コンピュータネットワークの提案から始まり[ 14 ] [ 15 ]、1966 年のローカルエリアネットワークの提案から始まった[ 16 ]。米国では、1966 年にBob Taylorが ARPANET の資金を確保し、1967 年にLarry Roberts を雇用して計画が開始された。パケット交換は、1967 年のオペレーティングシステム原理シンポジウムの後に組み込まれた。NPLネットワーク、それに続く ARPANET は、パケット交換を使用する最初の 2 つのネットワークとして 1969 年に運用を開始した[ 17 ] [ 18 ]。Larry Roberts は、1970 年代に構築されたパケット交換ネットワークの多くは、Donald Davies の 1965 年のオリジナル設計と「ほぼすべての点で」類似していると述べた。[ 12 ] ARPANETとルイ・プーザンのCYCLADESは、現代のインターネットの主要な前身ネットワークであった。[ 19 ] CYCLADESはARPANETとは異なり、インターネットワーキングの研究を目的として明確に設計された。[ 20 ]
根本的な違いは、ネットワークのエッジにあるホストとネットワークコアの間での機能とタスクの分担にある。エンドツーエンドの原則に従って動作するデータグラム(コネクションレス)システムでは、ホストがパケットの順序通りの配信を保証する責任を負う。一方、仮想回線(コネクション指向)システムでは、ネットワークがホストへのデータの順序通りの配信を保証する。このため、ホストのインターフェースは簡素化されるが、ネットワークは複雑化する。
AppleTalk は、 1985 年にAppleがApple Macintoshコンピュータ向けに開発した独自のネットワーク プロトコル スイートです。1980 年代から 1990 年代にかけて Apple デバイスで使用された主要なプロトコルでした。AppleTalk には、中央のルーターやサーバーを必要とせずにアドホックにローカル エリア ネットワークを確立できる機能が含まれていました。AppleTalk システムは、アドレスを自動的に割り当て、分散名前空間を更新し、必要なネットワーク間ルーティングを構成しました。プラグ アンド プレイシステムでした。 [ 21 ] [ 22 ]
AppleTalkの実装は、 IBM PCとその互換機、およびApple IIGS向けにもリリースされました。AppleTalkは、ほとんどのネットワークプリンタ、特にレーザープリンタ、一部のファイルサーバ、およびルータでサポートされていました。
このプロトコルは、シンプルで自動構成が可能で、動作にサーバーやその他の特別なサービスを必要としないように設計されていました。しかし、これらの利点は欠点も生み出し、AppleTalkは帯域幅を効率的に使用しない傾向がありました。AppleTalkのサポートは2009年に終了しました。[ 21 ] [ 23 ]
ARPANETはインターネットの先駆けとなるネットワークであり、ARPAのSATNETと並んで、パケット交換技術を用いてTCP/IPスイートを実行した最初のネットワークの一つであった。
BNRNETは、ベル・ノーザン・リサーチが社内利用のために開発したネットワークです。当初はホストが1つしかありませんでしたが、多くのホストをサポートするように設計されていました。BNRは後にCCITT X.25プロジェクトに大きく貢献しました。[ 24 ]
ケンブリッジ・リングは、ケンブリッジ大学コンピュータ研究所で開発された実験的なリング型ネットワークである。1974年から1980年代にかけて運用された。
CompuServeは独自のパケット交換ネットワークを開発し、DEC PDP-11ミニコンピュータをネットワークノードとして、米国全土(後に他国にも)に設置し、相互接続しました。時を経て、CompuServeネットワークはATM、フレームリレー、IP、X.25といった技術を組み込んだ複雑な多層ネットワークへと進化しました。
CYCLADESパケット交換ネットワークは、ルイ・プーザンによって設計および指揮されたフランスの研究ネットワークでした。1973年に初めて実証され、初期のARPANET設計の代替案を探求し、ネットワーク研究全般を支援するために開発されました。エンドツーエンドの原則を使用し、ネットワーク自体ではなくホストがデータの信頼性の高い配信に責任を負うようにした最初のネットワークでした。このネットワークの概念は、後のARPANETアーキテクチャに影響を与えました。[ 25 ] [ 26 ]
DECnetは、 Digital Equipment Corporationによって作成されたネットワークプロトコルのスイートであり、元々は2台のPDP-11ミニコンピュータを接続するために1975年にリリースされました。[ 27 ]これは、最初のピアツーピアネットワークアーキテクチャの1つに進化し、1980年代にDECをネットワークの有力企業へと変貌させました。当初は3層で構築されていましたが、後に(1982年)7層のOSI準拠ネットワークプロトコルに進化しました。DECnetプロトコルは、Digital Equipment Corporationによって完全に設計されました。しかし、DECnetフェーズII(およびそれ以降)は仕様が公開されたオープンスタンダードであり、 Linux用のものを含め、DEC以外でいくつかの実装が開発されました。
DDX-1は日本PTTの実験ネットワークで、回線交換とパケット交換を組み合わせたものでした。DDX-1の後継はDDX-2です。[ 28 ]
欧州情報ネットワーク (EIN) は、当初 COST 11 と呼ばれ、1971 年に開始された、英国、フランス、イタリア、スイス、ユーラトムのネットワークを接続するプロジェクトでした。他の 6 つのヨーロッパ諸国もネットワーク プロトコルの研究に参加しました。デレク バーバーがプロジェクトを指揮し、ロジャー スカントルベリーが英国の技術貢献を主導しました。両者ともNPL出身でした。[ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]実装の契約は、英国のシステム ハウスLogicaと Sesa が主導し、アンドリュー カーニーが管理する英仏コンソーシアムに授与されました。作業は 1973 年に開始され、 NPL ネットワークとCYCLADES を接続するノードを含めて 1976 年に運用が開始されました。[ 33 ]バーバーは EIN 用のメール プロトコルを提案し、実装しました。[ 34 ] EIN のトランスポート プロトコルは、 INWGおよび X.25 プロトコルの立ち上げに役立ちました。[ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] EINは1979年にEuronetに置き換えられた。 [ 38 ]
実験パケット交換サービス (EPSS) は、英国郵便局電気通信の実験でした。1976年に運用が開始された当時、英国初の公共データネットワークでした。 [ 39 ] Ferranti がハードウェアとソフトウェアを提供しました。リンク制御メッセージ (確認応答とフロー制御) の処理は、他のほとんどのネットワークとは異なっていました。[ 40 ] [ 41 ] [ 42 ]
ゼネラル・エレクトリック・インフォメーション・サービス(GEIS)として、ゼネラル・エレクトリックは主要な国際情報サービスプロバイダーでした。同社は当初、社内(ただし大陸規模)の音声電話ネットワークとして機能する電話ネットワークを設計しました。
1965年、ワーナー・シンバックの発案により、GEの4つのコンピュータ販売・サービスセンター(スケネクタディ、ニューヨーク、シカゴ、フェニックス)を結び、コンピュータのタイムシェアリングサービスを促進するために、この音声電話ネットワークを基盤としたデータネットワークが設計された。
数年後、GEISは国際展開し、オハイオ州クリーブランド近郊にネットワークデータセンターを設立した。ネットワークの内部の詳細についてはほとんど公表されていない。設計は冗長な通信リンクを備えた階層型であった。[ 43 ] [ 44 ]
IPSANETは、 IP Sharp Associatesがタイムシェアリングの顧客向けに構築した半プライベートネットワークでした。1976年5月に運用を開始しました。 [ 45 ]
インターネットワークパケット交換(IPX)とシーケンスパケット交換(SPX)は、 1980年代のノベルのネットワークプロトコルで、それぞれ1970年代に遡るゼロックスネットワークシステムズのIDPおよびSPPプロトコルから派生したものです。IPX/SPXは主にノベルNetWareオペレーティングシステムを使用するネットワークで使用されました。[ 46 ]
メリット ネットワークは、ミシガン州の公立大学によって運営される独立した非営利団体であり、 [ 47 ]ミシガン州の教育と経済の発展を支援する手段として、ミシガン州の 3 つの公立大学間のコンピュータ ネットワークを調査するために、1966 年にミシガン教育研究情報トライアドとして設立されました。[ 48 ]ミシガン州と国立科学財団(NSF)からの初期支援を受けて、パケット交換ネットワークは、1971 年 12 月に、アナーバーのミシガン大学とデトロイトのウェイン州立大学のIBM メインフレームシステム間でホスト間の対話接続が行われたときに初めて実証されました。[ 49 ] 1972 年 10 月には、イースト ランシングのミシガン州立大学のCDCメインフレームへの接続により、トライアドが完成しました。その後数年間、ホスト間の対話型接続に加えて、端末とホスト間の接続、ホスト間のバッチ接続(リモートジョブの送信、リモート印刷、バッチファイル転送)、対話型ファイル転送、TymnetおよびTelenetのパブリックデータネットワークへのゲートウェイ、X.25 ホスト接続、X.25 データネットワークへのゲートウェイ、イーサネット接続ホスト、そして最終的にはTCP/IPをサポートするようにネットワークが拡張されました。さらに、ミシガン州の公立大学がネットワークに参加しました。[ 49 ] [ 50 ]これらすべてが、1980 年代半ばに始まったNSFNETプロジェクトにおける Merit の役割の土台となりました。
英国国立物理研究所のドナルド・デイヴィスは、1965年にパケット交換方式に基づく全国的な商用データネットワークを設計し提案した。[ 51 ] [ 52 ]この提案は全国的に採用されなかったが、翌年、彼はNPLのニーズを満たし、パケット交換方式の実現可能性を証明するために、現在ルーターとして知られる「インターフェースコンピュータ」を使用したローカルネットワークを設計した。 [ 53 ]
1968年までに、デイヴィスは多分野にわたる研究所のニーズを満たし、運用条件下で技術を実証するためにNPLネットワークの構築を開始した。 [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] 1969年、NPLはARPANETに続いて、パケット交換を使用する最初の2つのネットワークとなった。[ 17 ] [ 18 ] 1976年までに、12台のコンピュータと75台の端末デバイスが接続され、[ 57 ] 1986年にネットワークが置き換えられるまでさらに追加された。NPLは高速リンクを使用した最初のネットワークであった。[ 58 ] [ 59 ] [ 60 ]
Octopusは、ローレンス・リバモア国立研究所のローカルネットワークでした。研究所内のさまざまなホストを対話型端末や、大容量ストレージシステムを含むさまざまなコンピュータ周辺機器に接続していました。[ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]
サリー州レッドヒルにあるフィリップス研究所は、社内利用のためにパケット交換ネットワークを開発した。それは単一の交換ノードを持つデータグラムネットワークだった。[ 64 ]
PARC Universal Packet (PUP または Pup) は、初期の 2 つのインターネットワーキングプロトコル スイートの 1 つであり、 1970 年代半ばにXerox PARCの研究者によって作成されました。このスイート全体は、ルーティングとパケット配信、信頼性の高いバイト ストリームなどの高レベル機能、および多数のアプリケーションを提供しました。さらなる開発により、Xerox Network Systems (XNS) が誕生しました。[ 65 ]
RCP はフランス PTTが作成した実験的なネットワークでした。これは、 TRANSPAC公衆ネットワークの仕様が確定する前にパケット交換技術の経験を積むために使用されました。RCP は仮想回線ネットワークであり、データグラムに基づく CYCLADES とは対照的でした。RCP は端末とホスト間および端末間の接続を重視していましたが、CYCLADES はホスト間の通信に関心がありました。RCP は、TRANSPAC やその他の公衆データネットワークに展開された X.25 仕様に影響を与えました。[ 66 ] [ 67 ] [ 68 ]
Red Especial de Transmisión de Datos (RETD) は、 Compañía Telefónica Nacional de Españaによって開発されたネットワークです。 1972 年に運用が開始され、最初のパブリック ネットワークとなりました。[ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ]
「実験的なパケット交換方式の北欧電気通信ネットワークであるSCANNETは、1970年代に北欧の技術図書館で実装され、北欧初の電子ジャーナルであるExtemploも含まれていました。図書館はまた、1980年代初頭に大学の図書館の中でいち早くマイクロコンピュータを一般利用に導入した機関の一つでもありました。」[ 73 ]
SITAは航空会社のコンソーシアムです。そのハイレベルネットワーク(HLN)は1969年に運用を開始しました。パケット交換ネットワークのように機能するように組織されていましたが、[ 15 ]メッセージ交換を使用していました。[ 74 ] [ 75 ]多くの非学術ネットワークと同様に、これについてはほとんど公表されていません。
1970年代初頭から、英国の科学研究評議会(SRC)コミュニティにサービスを提供する多数のコンピュータ施設が開発されました。それぞれが独自のスターネットワーク( ULCCロンドン、UMRCCマンチェスター、ラザフォードアップルトン研究所)を持っていました。また、ブリストルを中心とした地域ネットワーク(1960年代後半に作業が開始された)があり、1970年代中後半にはエジンバラ、ミッドランズ、ニューカッスルがそれに続きました。これらの機関グループは、個別に提供できるよりも優れたコンピューティング施設を提供するためにリソースを共有しました。ネットワークはそれぞれ1つのメーカーの標準に基づいており、相互に互換性がなく、重複していました。[ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] 1981年、SRCは科学工学研究評議会(SERC)に改名されました。1980年代初頭、SERCnet研究ネットワークの拡張上でホストされ、カラーブックプロトコルに基づいて標準化と相互接続の取り組みが開始され、後にJANETに発展しました。[ 79 ] [ 80 ] [ 81 ]
システムネットワークアーキテクチャ(SNA)は、 1974年にIBMが開発した独自のネットワークアーキテクチャです。IBMの顧客は、IBMからハードウェアとソフトウェアを入手し、通信事業者から専用線をリースしてプライベートネットワークを構築することができました。[ 82 ]
Telenet は、米国で最初に FCC の認可を受けた公共データネットワークでした。Telenet は 1973 年に設立され、1975 年に運用を開始しました。パケット交換技術を一般に公開する手段として、Bolt Beranek と Newmanによって設立され、 Larry Roberts がCEO を務めました。Telenet は当初、独自の仮想回線ホスト インターフェースを使用していましたが、 CCITTで標準化された後、それを X.25 に、端末インターフェースを X.29 に変更しました。[ 83 ] 1979 年に公開され、その後 GTE に売却されました。[ 84 ] [ 85 ]
Tymnetは、カリフォルニア州サンノゼに本社を置く国際データ通信ネットワークでした。1969年、タイムシェアリング端末を中央コンピュータに接続するために、ミニコンピュータをベースとしたネットワークの設置を開始しました。このネットワークはストアアンドフォワード方式と音声グレードの回線を使用していました。ルーティングは分散型ではなく、中央のスーパーバイザーが通話ごとに確立していました。[ 15 ]

1976年にX.25が導入される前は、[ 86 ]約20種類の異なるネットワーク技術が開発されていました。X.25は仮想回線方式に基づいて開発されました。X.25ネットワークには2種類ありました。DATAPACやTRANSPACなどの一部のネットワークは、当初X.25外部インターフェースで実装されました。TELENETやTYMNETなどの古いネットワークは、古いホスト接続方式に加えてX.25ホストインターフェースを提供するように変更されました。DATAPACは、ベル・カナダ(共通キャリア)とノーザン・テレコム(電気通信機器サプライヤー)の合弁会社であるベル・ノーザン・リサーチによって開発されました。ノーザン・テレコムは、ドイツ連邦郵便を含む外国のPTTにDATAPACクローンをいくつか販売しました。X.75とX.121は、国内のX.25ネットワークの相互接続を可能にしました。
AUSTPAC は、テルストラが運営するオーストラリアの公共 X.25 ネットワークでした。テルストラの前身であるテレコム オーストラリアが 1980 年代初頭に設立した AUSTPAC は、オーストラリア初の公共パケット交換データ ネットワークであり、オンライン賭博、金融アプリケーション (オーストラリア税務局もAUSTPAC を利用していました)、および学術機関へのリモート端末アクセスなどのアプリケーションをサポートしていました。一部の機関は、1990 年代半ばから後半まで AUSTPAC への接続を維持していました。アクセスは、ダイヤルアップ端末からPADに接続するか、ネットワークに常設の X.25 ノードを接続することによって行われました。[ 87 ]
ConnNetは、コネチカット州にサービスを提供するサザン・ニューイングランド・テレフォン・カンパニーが運営するネットワークでした。 [ 88 ] [ 89 ] 1985年3月11日に開始されたこのネットワークは、米国初のローカル公共パケット交換ネットワークでした。[ 90 ]
Datanet 1 は、オランダの PTT Telecom (現在のKPNとして知られている)が運営していた公衆交換データネットワークでした。厳密に言えば、Datanet 1 は、専用線( X.121 DNIC 2041 を使用) を介して接続されたネットワークとユーザーのみを指していましたが、この名前は公衆PADサービスTelepad (DNIC 2049 を使用) も指していました。また、主要なVideotexサービスがネットワークと変更された PAD デバイスをインフラストラクチャとして使用していたため、Datanet 1 という名前はこれらのサービスにも使用されました。[ 91 ]
DATAPACは、最初の運用可能なX.25ネットワーク(1976年)でした。[ 92 ]カナダの主要都市をカバーし、最終的にはより小さな都市にも拡張されました。
ドイツ連邦郵便はドイツ国内でDatex-P全国ネットワークを運営していた。この技術はノーザンテレコムから取得したものである。[ 93 ]
Eirpacは、X.25およびX.28をサポートするアイルランドの公衆交換データネットワークです。1984年にEuronetに代わって開始されました。EirpacはEircomによって運営されています。[ 94 ] [ 95 ] [ 96 ]
欧州経済共同体の9つの加盟国は、 1975年にLogicaとフランスのSESA社と契約し、X.25プロトコルを使用して仮想回線を形成するEuronetの開発を行う合弁事業を設立した。これはEINに代わるもので、1979年に多くのヨーロッパ諸国を結ぶネットワークが構築され、1984年に各国のPTTに引き渡されるまで運用された。[ 97 ] [ 98 ]
日立は、多国籍企業向けにターンキーパッケージとして販売するプライベートネットワークシステムを設計した。X.25パケット交換機能に加えて、メッセージ交換ソフトウェアも含まれていた。メッセージは、送信端末と受信端末に隣接するノードでバッファリングされた。交換仮想通話はサポートされていなかったが、論理ポートを使用することで、発信端末は事前に定義された宛先端末のメニューを持つことができた。[ 99 ]
Iberpacはスペインの公共パケット交換ネットワークで、X.25サービスを提供しています。1972年から運用されていたRETDをベースとしています。IberpacはTelefonicaによって運営されていました。[ 100 ]
1978年、X.25は初の国際商用パケット交換ネットワークである国際パケット交換サービス(IPSS)を提供した。
JANET は、1984 年の立ち上げ後、すべての大学、高等教育機関、公的資金による研究機関を結んだ英国の学術研究ネットワークでした。[ 101 ]カラーブック プロトコルを使用した X.25 ネットワークは、主にGEC 4000 シリーズのスイッチに基づいており、1991 年に IP ベースのネットワークに変換される前の最終段階では、最大8 Mbit/sの X.25 リンクを実行していました。JANET ネットワークは、1970 年代の SRCnet (後に SERCnet と呼ばれる) から発展しました。[ 79 ]
パケット交換ストリーム(PSS)は、郵便局電気通信(後にブリティッシュ・テレコムとなる)の全国的なX.25ネットワークであり、 DNICは2342でした。ブリティッシュ・テレコムはPSSをグローバル・ネットワーク・サービス(GNS)と改名しましたが、PSSという名称の方が広く知られています。PSSには、公衆ダイヤルアップPADアクセスや、テレックスなどの他のサービスへの各種インターストリームゲートウェイも含まれていました。
REXPACは、ブラジルの国営通信事業者であるTelebrasの研究開発センターによって開発された、ブラジルの全国規模の実験的なパケット交換データネットワークでした。 [ 102 ]
SITAは航空会社のコンソーシアムです。そのデータ転送ネットワークは1981年にX.25を採用し、世界で最も広範なパケット交換ネットワークとなりました。[ 103 ] [ 104 ] [ 105 ]多くの非学術ネットワークと同様に、これについてはほとんど公表されていません。
TRANSPACはフランスの全国的なX.25ネットワークでした。[ 106 ]カナダのDATAPACとほぼ同時期に現地で開発されました。開発はフランスのPTTによって行われ、先行する実験ネットワークRCPの影響を受けていました。[ 107 ] 1978年に運用を開始し、商用ユーザーと、Minitelの開始後には消費者にサービスを提供しました。[ 108 ]
Tymnet は、X.25、SNA/SDLC、BSC、ASCII インターフェースなどの仮想呼び出しパケット交換技術を使用して、数千の大企業、教育機関、政府機関のホスト コンピュータ (サーバー) を接続しました。ユーザーは通常、ダイヤルアップ接続または専用の非同期シリアル接続を介して接続しました。このビジネスは、ダイヤルアップ ユーザーをサポートする大規模なパブリック ネットワークと、政府機関や大企業 (主に銀行と航空会社) が独自の専用ネットワークを構築できるようにするプライベート ネットワーク ビジネスで構成されていました。プライベート ネットワークは、プライベート ネットワーク上にない場所にアクセスするために、多くの場合、ゲートウェイを介してパブリック ネットワークに接続されていました。Tymnet はまた、X.25/X.75 ゲートウェイを介して、米国および国際的に数十の他のパブリック ネットワークにも接続されていました。[ 109 ] [ 110 ]
UNINETTは、ノルウェーの大学、研究機関、ノルウェー電気通信庁の共同作業によって設立された、ノルウェーの広域パケット交換ネットワークでした。当初のネットワークはX.25に基づいていましたが、後にインターネットプロトコルが採用されました。[ 111 ]
VENUS-Pは、1982年4月から2006年3月まで運用されていた国際的なX.25ネットワークでした。1999年の加入者数のピーク時には、VENUS-Pは87か国の207のネットワークを接続していました。[ 112 ]
Xerox Network Systems (XNS) は、 Xeroxが普及させたプロトコル スイートであり、ルーティングとパケット配信、信頼性の高いストリームやリモート プロシージャコールなどの高レベル機能を提供しました。これはPARC Universal Packet (PUP)から開発されました。 [ 113 ] [ 114 ]
インターネットサービスプロバイダの契約料金を支払える人なら誰でもインターネット接続を利用できるようになると、国家ネットワークの区別が曖昧になった。ユーザーはDNICなどのネットワーク識別子を目にしなくなった。回線交換などの古い技術が、高速パケット交換などの新しい名前で復活した。1980年代から1990年代初頭にかけて、インターネットプロトコルスイートは当初OSIモデルと競合していた。研究者たちは、既存のインターネットを補完する実験的なネットワークをいくつか作成した。[ 115 ]
コンピュータサイエンスネットワーク(CSNET)は、NSFの資金援助を受けて1981年に運用を開始したコンピュータネットワークです。その目的は、資金や認可の制限によりARPANETに直接接続できなかった学術機関や研究機関のコンピュータサイエンス部門にネットワークの利点を拡大することでした。CSNETは、国内ネットワークの認知度とアクセスを広める上で重要な役割を果たし、グローバルインターネットの開発への道のりにおける重要なマイルストーンとなりました。[ 116 ] [ 117 ]
Internet2 は、研究・教育コミュニティ、産業界、政府関係者によって率いられる米国の非営利コンピュータ ネットワークコンソーシアムです。 [ 118 ] Internet2 コミュニティは、Qwestと提携して、1998 年に最初の Internet2 ネットワークであるAbileneを構築し、 National LambdaRail (NLR) プロジェクトの主要な投資家となりました。[ 119 ] 2006 年に、Internet2 はLevel 3 Communicationsと提携して、容量を 10 Gbit/s から100 Gbit/sに増強したまったく新しい全国ネットワークを立ち上げることを発表しました。[ 120 ] 2007 年 10 月に、Internet2 は正式に Abilene を廃止し、現在では新しい高容量ネットワークを Internet2 ネットワークと呼んでいます。

全米科学財団ネットワーク(NSFNET)は、米国における高度な研究および教育ネットワークを促進するために、1985年にNSFが後援した、調整され進化するプロジェクトのプログラムでした。[ 121 ] NSFNETはまた、1985年から1995年にかけてNSFのネットワークイニシアチブをサポートするために構築された、56 kbit/s、1.5 Mbit/s(T1)、および45 Mbit/s (T3)の速度で動作するいくつかの全国的なバックボーンネットワークに付けられた名前でもありました。当初は、研究者を国内のNSFが資金提供するスーパーコンピューティングセンターに接続するために作成されましたが、さらなる公的資金と民間企業とのパートナーシップにより、インターネットバックボーンの主要部分へと発展しました。
NSFNETは、5つのNSFスーパーコンピュータセンターに加えて、11の地域ネットワークに接続を提供し、これらのネットワークを介して米国の多くの小規模な地域ネットワークやキャンパスネットワークに接続しました。NSFNETの地域ネットワークは次のとおりです。[ 122 ] [ 123 ]
ナショナル・ラムダレール(NRL)は2003年9月に開設されました。これは、米国の研究教育コミュニティが所有・運営する、光ファイバー回線を利用した12,000マイルの高速全国コンピュータネットワークです。大陸横断10ギガビットイーサネットネットワークとしては初のものでした。総容量は最大1.6 Tbit/s、ビットレートは40 Gbit/sです。[ 128 ] [ 129 ] NLRは2014年3月に運用を停止しました。
TransPAC2は 、アジア太平洋地域の研究・教育ネットワークと米国のネットワークを接続する高速国際インターネットサービスです。[ 130 ] TransPAC3は、NSFの国際研究ネットワーク接続(IRNC)プログラムの一部です。[ 131 ]
超高速バックボーンネットワークサービス(vBNS)は、米国国立科学財団(NSF)が支援するスーパーコンピューティングセンターと米国の特定のアクセスポイント間の高速相互接続を提供するNSF支援プロジェクトの一環として、1995年4月に稼働を開始しました。 [ 132 ]このネットワークは、NSFとの協力協定に基づき、 MCI Telecommunicationsによって設計および運用されました。1998年までに、vBNSは100以上の大学や研究機関、工学機関を、12の国内拠点を介して、すべてOC-12バックボーン上のDS-3(45 Mbit/s)、OC-3c(155 Mbit/s)、OC-12(622 Mbit/s)リンクで接続するまでに成長しました。これは当時としては大きな技術的偉業でした。 vBNSは1999年2月に史上初の実用OC-48(2.5 Gbit/s)IPリンクを設置し、その後バックボーン全体をOC-48にアップグレードした。[ 133 ]
1999 年 6 月、MCI WorldCom は、NSF の承認や支援を受けていない組織が vBNS ネットワークに接続できるようにする vBNS+ を導入しました。[ 134 ] NSF との契約が満了した後、vBNS は主に政府へのサービス提供に移行しました。ほとんどの大学や研究センターは、Internet2 教育用バックボーンに移行しました。2006 年 1 月、MCIとVerizon が合併したとき、[ 135 ] vBNS+ はVerizon Businessのサービスになりました。[ 136 ]
1967年のガトリンバーグ論文はARPAnetの開発に影響を与え、そうでなければ拡張性の低い技術で構築されていたかもしれない。... Daviesはパケット交換について講演するために日本に招かれた。
ペルキー:つまり、実際にそれを利用したのはアメリカ合衆国だったのですね。これらのアイデアがどのように発展したかという点で、あなたがどれほど影響力を持っていたかが、今ではより明確になりました。アメリカ合衆国がそれを利用したのですね。
[デイヴィス氏]はアメリカで広く知られており、アメリカでもコンピュータ関連の活動が続けられている。
ドナルド・W・デイヴィス氏は、インターネットを可能にしたデータ伝送方法を提案した人物である。
デイヴィスによるパケット交換の発明とコンピュータ通信ネットワークの設計は、インターネットにつながる発展の礎となった。
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)ほぼすべての点で、1965 年後半に開発された Davies の元の提案は、今日構築されている実際のネットワークと似ていました。
。コンピュータと通信回線を相互接続する技術的な問題とは別に、コンピュータネットワークの概念は、理論的な観点から多くの場所で検討されてきた。特に注目すべきは、1960年代初頭にランド研究所のポール・バランらが行った「分散通信について」という研究である。また、1960年代半ばにイギリスの国立物理研究所のドナルド・デイヴィスらが行った研究も注目に値する。... ARPANETの開発に影響を与えたもう1つの初期の主要ネットワーク開発は、DW デイヴィスのリーダーシップの下、イギリスのミドルセックスにある国立物理研究所で行われた。
1965年11月10日付の最初の草稿[5]で、Daviesは、自身の新しい通信サービスの今日の「キラーアプリ」を次のように予測した。「最大のトラフィックは、人々が買い物などの日常的な目的でこの手段を使用した場合にのみ発生するだろう...あらゆる種類の商品の問い合わせや注文を行う人々がトラフィックの大部分を占めるだろう...我々が想定しているようなサービスの成長により、電話のビジネス利用は減少するかもしれない。」
英国国立物理研究所(NPL)におけるパケット交換ネットワークの研究は、ARPANETよりも古く、1966年に開始された。
最初のパケット交換ネットワークは、英国の国立物理研究所で実装されました。1969 年に、ARPANET がすぐにそれに続きました。
レナード・クラインロック:ドナルド・デイヴィスは…ARPAより前にシングルノード・パケットスイッチを作った。
/IP インターネットに先行する 2 つの重要なパケット ネットワーク: ARPANET と CYCLADES。インターネットの設計者は、これらのシステム、特に CYCLADES から多大な影響を受けた...最初のエンドツーエンドの研究ネットワークは CYCLADES であり、フランスの IRIA の Louis Pouzin が BBN の Dave Walden と Alex McKenzie の支援を受けて設計し、1972 年から展開された。
サイクラデスはARPANETとは異なり、インターネットワーキングを容易にするために明確に設計されていました。例えば、さまざまなフォーマットやさまざまなサービスレベルに対応できました。
私は実際に、英国郵政省のジョン・ウェドレイクとフランス PTT の [レミ・デプレ] の最初の会合を設定し、それが X25 につながりました。EIN の仮想通話に問題があったので、この会合を招集し、それが最終的に X25 につながりました。
高速回線を介したデータパケットの伝送
はパケット交換と高速リンクを使用した世界初のデジタルローカルネットワークでした。
ポール・バランとドナルド・デイビスは、それぞれの原著論文で T1 トランクの使用を予見していた。
スペイン人は、意外にも公共ネットワークを最初に構築した人々だった。彼らは銀行ネットワークを巧みに一夜にして公共ネットワークに変え、誰よりも先にそれを成し遂げた。
「15:00 英国における商用インターネットの開始(ピーター・ホールダー)」を参照。
{{cite web}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク){{cite web}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク){{cite web}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク){{cite web}}: CS1 maint: 非推奨のアーカイブサービス (リンク)、HPC Wire、2005年4月8日。