Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ИТ2.doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
11.09.2019
Размер:
225.79 Кб
Скачать

Компьютерная коммуникация позволяет учителям и ученикам пользоваться компьютером как универсальным средством обработки и передачи информации. Она открывает доступ к неограниченным массивам информации, хранящейся в централизованных банках данных, обеспечивает использование педагогом в учебном процессе всего массива знаний, доступных информационному обществу.

Компьютерная коммуникация - процесс взаимообмена информацией между субъектами с помощью вербальных и невербальных коммуникативных систем, опосредованный компьютерными средствами коммуникации.

Компьютерная коммуникация охватывает все традиционные виды и формы речи - устное, письменную, внутреннюю, монологическую и диалогическую. Благодаря ей сформировалась мета-коммуникация - особая форма коммуникации, которая снимает пространственно-временные ограничения в процессе работы с различными источниками информации. Ресурсы компьютерных коммуникаций открывают возможности для диалога отдаленных в пространстве субъектов. Эта форма взаимодействия является средством международной коммуникации, что дает возможность привлечь специалистов разных областей знаний к решению общечеловеческих проблем. Внедрение компьютерных коммуникаций повышает требования к устной и письменной речи (речевых умений), предусматривает умение пользоваться информационными ресурсами компьютерных технологий (диалог: “человек - компьютер”, “человек - компьютер - человек”). Компьютерные коммуникации имеют мощные коммуникативные возможности: 1) мультимедийный связь, объединяющая голос, текст и видеоизображения, передаваемые по одной физической линии связи (переход от вербальной к графической коммуникации на наглядном, визуально-образном уровне. Существенным элементом такой коммуникации является выбор средства представления информации; 2) гипермедиасистемы, стимулирующих внутренний диалог пользователя при условии, когда гипертекст (база данных, состоящая из текстовых и / или графических фрагментов, содержащих логико-смысловые или ассоциативные связи для перехода от одного узла к другому) сочетает в себе задачу на понимание и предметные микрозадачи. Эти виды деятельности, раскрывая способы мышления, способствуют сопоставлению разных позиций, побуждают к самостоятельному рассуждения, оценки высказанных гипотез, аргументов, принятия самостоятельных решений, анализа различных позиций, оценочных суждений; 3) телекоммуникационные технологии (технологии передачи и получения информации с помощью глобальных компьютерных сетей), основанные на общении, сближении, стирании границ между отдельными социумами, свободном обмене мнениями, идеями, информацией участников совместного проекта. Основаны они на широких контактах с культурой разных народов, опытом человечества. Примерами такой коммуникации может быть Веб-камера, аська, квип, Скайп. Скачать квип бесплатно также как и аську, скайп можно очень легко не только на официальном сайте, но и на других Критики компьютерной коммуникации сосредотачивают внимание на таких ее недостатках, как потеря межличностного взаимодействия, знеосибнення, эмоциональная отдаленность коммуникантов, в определенной степени неэкологичности. Системы компьютерной коммуникации классифицируют по различным критериям. По адресной направленностью сообщений и временем реакции, ответы на них различают системы личного и коллективного переписки; по времени реакции на отправленное сообщение - системы интерактивного общения (синхронного режима связи “on-line”) и отсроченного (асинхронного режима связи “off -line “). Среди компьютерных систем поддержки межличностной коммуникации выделяют следующие их типы: 1) интерактивное личную переписку. К нему относят чат (chat), когда сообщения, набирается одним из участников диалога, автоматически отображается на дисплее другого участника, на которое он таким же образом отвечает, продолжая диалог; 2) отсрочено личную переписку. К нему относится электронная почта (e-mail). Пользователь набирает сообщение и отсылает его адресату, который, получив его, при необходимости посылает ответ; 3) коллективное интерактивное переписки. Имеется в виду коллективный чат, когда участники коллективного обсуждения поочередно обмениваются репликами-сообщениями; 4) отсрочено коллективное переписки. Основной формой его являются электронные конференции (форумы). Сообщения, отсылается на конференцию, становится доступным всем ее участникам. Каждый участник может ответить на него, поддержав обсуждения, а еще может инициировать новые вопросы. Различные типы компьютерной коммуникации детерминируют интенсивность диалога. Если обмен информацией осуществляется по электронной почте, диалог замедляется, есть високоструктурованим, поскольку осуществляется в письменной форме. Высокая степень интенсивности диалога достигается с помощью компьютерных конференций, в процессе которых пользователь отвечает на вопросы других и каждый принимает участие в диалоге, информационно обогащая его. Распространенной формой коммуникации квазидиалог - внутренняя дидактическая разговор (управляемый внутренний дидактический диалог, осуществляемый в форме инструкций, которые предполагают, что человек уже владеет основной информацией относительно определенного утверждения. Компьютерные коммуникации благодаря наглядному представлению интеллектуальных средств (гипотез, приемов анализа условия, контроля за действиями) обеспечивают включение пользователя в смоделирован компьютером процесс общения, что делает усвоение новой информации во время внутренней коммуникации; демократизирует использования образовательных, информационных ресурсов, через физическую непредставленисть партнеров в текстовой коммуникации предотвращают возникновение традиционных коммуникативных барьеров, обусловленных внешними данными собеседников (полу, возрасту, социальному статусу. предоставляют возможность участникам общения создавать о себе любое впечатление по собственному желанию, то есть позволяют конструирования виртуальных личностей. Отсутствие невербального воздействия в условиях компьютерной коммуникации решается путем внедрения сетевых мультимедийных технологий, таких как Quick Video Server (QVS) - программное обеспечение видеосерверы на базе операционной системы Windows NT (обеспечивает экономичное и простое совместное использование видеоданных. QVS поддерживает все стандарты видеоформатов, в т.ч. MPEG-1, MPEG-2, Indeo, QuickTime, Cinepak и Motion-JPEG, хорошо работает со стандартными локальными сетями (Ethernet, Token-Ring, Fast Ethernet, FDDI, ATM) и глобальными сетями на основе протокола TCP / IP. С помощью таких серверов пользователи сети могут быть обеспечены высококачественным видеосервисом в режиме реального времени и активной полноценной коммуникации. Для полноценной профессионально-педагогической коммуникации учитель должен уметь использовать информационные ресурсы компьютерных технологий (диалог “человек - компьютер”), работать с разными видами, носителями, электронными банками информации; осуществлять быстро и квалифицированно поиск, отбор необходимых данных из различных источников информации (профессиональная, психолого-педагогическая литература, периодика. работать с текстовыми файлами (Web-страницами. использовать информационные ресурсы сети Internet и локальной сети для организации учебного процесса; управлять учебно-воспитательным процессом с помощью компьютерных технологий; принимать и отправлять сообщения по электронной почте; устанавливать коммуникативные связи в различных режимах связи (”off-line”, “on-line”); владеть культурой диалога сетикетом) со всемирной сетью.

История создания компьютерных коммуникаций

В современном обществе, мы уже не можем представить свою жизнь без Internet. Найти работу, написать объявление, найти товар, узнать новости, - все это позволяет сделать сеть за считанные секунды. Все больше людей понимают, что проще набрать адрес сайта и узнать информацию, чем бежать в ближайший киоск за газетой, да и с повышением уровня развития высоких технологий в нашей стране, это становиться даже дешевле. Возможности и сервисы, предоставляемые Internet, неуклонно растут, люди уже работают, не выходя из дома, занимаются электронной коммерцией и т.д. Но мало кто знает, с чего все это началось, где, когда и при каких обстоятельствах. В этой статье я попытаюсь вам подробно об этом рассказать, весь материал для лучшего понимания, разбит по датам основных событий.

1957 год Этот год можно считать отсчетным, в истории создания первых компьютерных коммуникаций. Гонка вооружений, которая началась между двумя сверхдержавами – СССР и США сразу после Второй Мировой Войны приняла новый оборот: В этом году под руководством Сергея Павловича Королёва (можно сказать косвенный русский отец Internet), СССР запускает в космос первый в мире космический спутник. США получает роль догоняющего, конечно это её не могло устраивать.

1958 год В результате Министерством обороны США, а именно указом Дуайта Эйзенхауэра, было сформировано Агентство по Разработке Передовых Технологий – ARPA (Advanced Research Projects Agency). В её задачи входило проведение исследований в различных областях науки и техники (в частности связь). США видела в разработках СССР ядерную угрозу, поэтому перед ARPA была поставлена основная цель разработок, создать коммуникацию, по которой можно передавать информацию между командными пунктами во время ядерной войны, когда некоторые узлы сети могли быть выведены из строя. Также необходимо было обеспечить конфиденциальность передаваемых данных.

1959 год IBM разработала компьютер IBM 1401 Появился язык программирования LISP. RCA представила компьютер 501 со встроенным языком программирования COBOL.

1960 год Пол Бэрен разрабатывает методику пакетной передачи данных. Идея Бэрена заключалась в том, что информация, которую необходимо было передать, разбивалась на несколько частей – пакетов. Каждый пакет с личным номером доходил до адресата по своему маршруту, независимо от остальных. У адресата все пакеты собирались в единый файл. Если каких то пакетов не хватало, то компьютер отсылал запрос с номерами недостающих пакетов, компьютеру-отправителю, который заново отсылал недостающие пакеты. Всё это должно было описываться в сетевом протоколе.

1961 год IBM анонсировала компьютер IBM 7030, который работал в 30 раз быстрее, чего его предшественник IBM 704. Первая доступная коммерческая интегральная схема.

1962 год В ответ на задание Министерства Обороны США, о построение защищенной коммуникации связи, Пол Бэрен предлагает концепцию будущей такой сети (выдвинутую Леонардом Клейнроком из Массачусетского университета еще в 1961 году): - отсутствие центрального компьютера - все компьютеры сети равноправны (концепция дошла до наших дней и активно используется в современных сетях) - пакетный способ передачи данных Понимая огромную перспективность компьютерной отрасли, ARPA в октябре этого года создает комитет, который начинает заниматься разработкой компьютерных коммуникаций. Главой комитета назначают Джона Ликлайдера (пришедшего в ARPA из BBN), который сразу привлекает в проект ученых, до этого также работавших над концепцией компьютерных сетей (Роб Тейлор, Лари Робертс, Ивана Сюзерленда и другие). Обработка, хранение информации выполнялось на перфокартах, что усложняло процесс расчетов и исследований. В связи с чем, перед Ликлайдером стояла первостепенная задача – изменение технологического процесса. По контрактам были привлечены компьютерные специалисты из других научных групп и институтов. В этом же году была опубликована работа Ликлайдера “Galactic Network”. Проект описывал концепцию сети, в которой любой человек, из любой точки мира, мог получать информацию и обмениваться данными, с любым другим человеком, подключенным к этой сети (эта концепция сейчас воплощена в современном Internet). При ARPA был создан офис методов обработки информации (Information Processing Techniques Office, IPTO).

1963 год В 1963 году Ликлайдер начал тесное сотрудничество с Ларри Робертсом, который работал в лаборатории Линкольна, над проектом TX-2 и был признанным специалистом, в области компьютерной графики. В итоге Робертс оказался в ARPA. В этот год Ликлайдер много общался со своими коллегами из MIT (Massachusetts Institute Of Technology, Массачусетский Институт Технологий),UCLA (University of California- Los Angeles, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе) и BBN (Bolt, Beranek and Newman Inc., компания, где работал Ликлайдер до того как перешел в ARPA), и в долгих спорах, о том, как должна выглядит будущая компьютерная сеть, склонил её специалистов на свою сторону.

1964 год Пол Бэрен публикует свою работу “Введение в распределенную систему коммутаций”. Которая описывает высокую степень защищенности в случае поражения отдельных частей сети. Леонард Клейнрок, также публикует свою работу – книгу, в которой описывает преимущества пакетного обмена данными над циклическим (передача данных по одному каналу сплошным потоком). Пакетная технология была более гибкой, при выходе из строя множества узлов сети, позволяла продолжать обмен данными. Л.Клейнрок убедил Л.Робертса в возможности коммуникаций с использованием пакетов, и в преимуществе своей теории перед существующем принципом передачи данных – коммутацией каналов.

-Коммутация пакетов. Необходимые для передачи данные разбиваются на части. К каждой части присоединяется заголовок, содержащий полную информацию о доставке пакета по назначению. -Коммутация каналов. На время передачи информации пара компьютеров соединяются "один с одним". В период соединения происходит передача всего объема информации.

Группа сотрудников RAND (название RAND происходит от известной аббревиатуры R&D, т. е. “исследования и разработки”) написала статью по сетям с пакетной коммутацией, для надежных голосовых коммуникаций в военных системах.

1965 год ARPA приступает к проекту совместной работы компьютеров. Лоренс Робертс и Томас Мерил, для проверки концепции Леонарда Клейнрока соединяют компьютер TX-2 в штате Массачусетс с компьютером AN/FSQ-32, расположенном в штате Калифорния в институте Беркли, с помощью низкоскоростных коммутируемых линий (без коммутации пакетов). Эти специалисты доказали, что для соединения компьютеров в сеть можно использовать существующие линии коммуникаций (во что мало кто верил). Убежденность Клейнрока в необходимости пакетной коммутации получила еще одно подтверждение.

1966 год Многомиллионное финансирование на ARPANet было получено без особых бюрократических проволочек, после 20-ти минутного разговора.

В конце 1966 года Л.Робертс начал работать в ARPA над концепцией компьютерной сети, было начато создание сети ARPANet.

1967 год Появился план будущей ARPANet. На проходившей ежегодной конференции, в университете города Мичиган, целью которой было скоординировать дальнейшие шаги в развитие сетей, был сделан доклад о концепции пакетной сети. Его авторами были английские ученые - Дональд Дэвис и Роджер Скентльбьюри из NPL (National Physics Laboratory, Национальная лаборатория физики). В конференции также участвовали уже известные Пол Берэн и Томас Мерил, и организации, вовлеченные в процесс создания “Galactic Network”(формулировка Ликлайдера) В ходе общения Робертса с Скентльбьюри было сделано удивительное открытие, - работы в MIT, NPL и RAND с 61 по 67 год велись параллельно в одном направление, но при этом никто даже не догадывался о деятельности своих коллег. Также было принято решение увеличить пропускную скорость передачи данных в проектируемой сети, с 2.4 Кбит/сек до 50 Кбит/сек.

Для ARPANet необходим был протокол, по которому бы осуществлялась пакетная передача данных. Желающих этим заняться было достаточно, но ARPA отдала контракт стоимостью в 1 миллион долларов фирме BBN (возглавляемой Фрэнком Хартом).

В октябре для создания ARPANet было решено использовать концепции П. Бэрена и Дж. Ликлайдера.

1968 год Дуглас Энгельбарт демонстрирует в Стенфордском Институте систему гипертекста. В марте был написан многостраничный труд под авторством Элмера Шапиро - "Функциональное описание IMP", в дальнейшем Гленн Кулер написал вторую редакцию спецификации, а Лоренс Робертс и Бэрри Весслер, на основе проделанных работ написали окончательную спецификацию, положенную в основе первого протокола сети ARPANet. В декабре 1968 г. BBN представила Interface Message Processors (IMP's) - родоначальник современного TCP/IP.

1969 год 2 сентября группа студентов из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), под руководством профессора Леонарда Клейнрока, создала первую в мире компьютерную сеть, соединив два вычислительных комплекса кабелем длиной 4,5 метра. 29 октября была предпринята первая попытка дистанционного подключения к компьютеру, находившемся в исследовательском центре Стэнфордского университета (SRI), с другого компьютера, который стоял в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA). Удаленные друг от друга на расстояние 500 километров, SRI и UCLA стали первыми узлами будущей сети ARPANet. Через месяц после их подключения было послано первое сообщение, это было слово login, правда удалось отослать только первые две буквы, на букве g система зависла, это был огромный успех в проекте. Испытания ARPANet заняли всю осень. Затем к сети подключили еще два узла: Калифорнийский университет Санта-Барбары (UCSB) и Университет штата Юта (UTAH) . Именно эти четыре организации распределили между собой основные функции, по созданию компонентов первой в истории Wide Area Network:

UCLA — проведение измерительных испытаний; SRI — создание информационного центра; UCSB — разработка математического аппарата; UTAH — первые работы по трехмерной графике. Проведение испытаний стало возможно благодаря тому, что к 1 сентября компания BBN (Bolt, Beranek и Newman) изготовила первые экземпляры устройства IMP (Interface Message Processor), обеспечивающего связь между компьютерами по телефонным каналам. Все происходившее в это время было детально описано в интервью с Винтом Сёрфом (“How the Internet Came to Be”), его еще называют “отцом Internetа”. Кеннет Томпсон и Деннис Ритчи создают сетевую операционную систему UNIX. Появляется первый RFC (Request for Comment, документы содержащие научные труды) под названием "Host Software", написанный Стивом Крокером. Первые RFC публиковались на бумаге и рассылались по обыкновенной почте.

1970 год AT&T прокладывает первый в истории канал компьютерной связи между двумя странами. В начале года от ARPA начинают все более настойчиво требовать прямой военной отдачи, и к названию агентства добавляется многозначительное D (DARPA, Defense - Оборонное). Ведутся работы по созданию функционально полного протокола, межкомпьютерного взаимодействия и другого сетевого программного обеспечения. В декабре Сетевая рабочая группа (Network Working Group, NWG) под руководством С.Крокера завершила работу над первой версией протокола, получившего название - протокол управления сетью (Network Control Protocol, NCP). Публикуется оригинальный документ – “HOST-HOST Communication Protocol in the ARPA Network”, над которым работали В.Сёрф, С.Крокер и К.Кар.

1971 год К ARPANet подключены уже 15 исследовательских учреждений США. Выполняются работы по реализации NCP на узлах ARPANet, пользователи сети, наконец, смогли приступить к разработке приложений. Рэй Томлинсон разрабатывает первую программу для работы с электронной почтой – SENDMSG, рождается e-mail. К декабрю к сети ARPANet уже было подключено 23 компьютера.

1972 год На международной конференции по компьютерам и связи (International Computer Communication Conference, ICCC), было продемонстрировано взаимодействие TIP (Terminal Interface Processor), с уже 40 подключенными компьютерами к сети. Тогда же была создана рабочая группа национальной сети - INWG (InterNetworking Working Group), под председательством профессора Станфордского университета Винтона Кирфа. В это время уже существовала большая путаница с протоколами. Группа исследователей взялась за решение этой проблемы, вследствие чего появляется на свет стек протокол TCP, в дальнейшем он еще долго модифицируется до того вида, в котором он находиться сейчас (в течение 10 лет). Все в том же году была опубликована спецификация Telnet (RFC 454). Одно временно с ней появилась и первая коммерческая версия UNIX, написанная на С. Успех UNIX превзошел все ожидания. Менее чем через полго да были проведены первые международные подключения к ARPANet. К сети подключились машины из Англии (University College of London) и Норвегии (Rogee Radar Establishment). Тогда же была запущена спутниковая линия связи с Гавайским университетом. Специалисты из INWG представили идеи программы, управления передачи данных (Transmission Control Program, TCP). Томлинсон усовершенствует созданную им программу и изменяет вид адреса, в нем появляется классическая "собака" (@). Позже Робертс добавил возможности выдачи списка сообщений, выборочного чтения, сохранения в файле, пересылки и подготовки ответа. С тех пор, более чем на десять лет электронная почта стала крупнейшим сетевым приложением. Это побудило целый ряд государственных организаций и корпораций к созданию собственных компьютерных сетей, которые были не совместимы друг с другом. Боб Мэткэлф изобретает систему связи компьютеров, получившую название Ethernet.

1973 год К ARPANet подключается лондонский University College и норвежский Royal Radar Establishment - первые пользователи сети за пределами США. Разработана спецификация передачи файлов по Сети - предшественник протокола FTP. Ларри Робертс пишет программное обеспечение к первому менеджеру электронной почты (RD) и покидает ARPA, занявшись сетью TELENet (коммерческая версия ARPANet). Изобретают FTP (File Transfer Protocol) – протокол, метод обмена файлами. Число пользователей ARPANet достигает 2000. 75 процентов всего трафика ARPANet составляет почта.

1974 год Тэд Нильсон публикует книгу "Computer Lib/Dream Machine", в которой впервые высказана идея "фрагментов текста, содержащего ссылки на другие текстовые материалы". Рождается идея гипертекста. Ведутся работы по увеличению стабильности ARPANet. Публикуется TCP для широкой общественности, в работе над ним активно участвовали Винсент Сёрф и Роберт Кан.

1975 год В середине года DARPA (разработчик ARPANet) пришла к выводу, что ее сеть стабильна, и управление было передано DCA (Defence Communications Agency, в настоящее время известная как DISA - Defence Information Systems Agency). Стив Уолкер создает первую действующую рассылку (Maillist), объединяющую любителей научной фантастики. Джон Виттал разрабатывает первую программу для электронной почты (MSG), допускавшую создание ответов на письма и их пересылку(forwarding). Первые попытки воплотить в жизнь систему гипертекста, изобретенную Дугласом Энгельбартом.

1976 год В 1976 году Майк Леск из АТ&Т разработал протокол UUCP (Unix-to-Unix Сору), и уже через год этот протокол стал поставляться вместе с UNIX версии 7. Версия UUCP Berkeley была выпущена несколько позднее. Протоколами ТСР, стали пользоваться для подключения к ARPANet. Компания General Post Office разрабатывает "систему скрытых страниц"- прообраз концепции гипертекста (по неизвестным причинам патент будет получен только в 1989 году). Личный электронный адрес получает королева Великобритании Елизавета II, сразу же отослав письмо в Малверн (Malvern). Передача данных по сети впервые осуществляется через канал спутниковой связи.

1977 год В конце весны Вард написал утилиту MODEM.ASM , которая вошла в историю как первая терминальная программа для персональных компьютеров. Проходит демонстрация работы протокола TCP с протоколами PRNET (Packet Radio Net, радиопередача данных), Ethernet и SATNET (Satellite Network). Создается первый коммерческий сайт в сети, руку к этому прикладывает DEC (Digital Equipment Corporation). К работам над TCP подключаются Джонатан Постел и Дэни Коэн. Вместе с Канном и Сёрфом они в результате пришли к выводу, что протокол необходимо разделить на две части. Так появляются TCP и IP (Internet Protocol). TCP отвечает на разбиение сообщения на датаграммы, за сборку, восстановление и маршрутизацию этих датаграмм отвечает IP.

Появляется THEORYNET, разработанная Л.Ландвебером из Висконсинского университета. В сети, объединявшей около 100 специалистов по вычислительной технике, применялись электронная почта и Telnet. Профессор Тимшаре основал TYMNet. Появляется RFC с описанием электронной почты – “Mail Specification” (RFC 733).

1978 год Окончательно были завершены работы над набором протоколов TCP/IP, протокол бы разделен на TCP и IP, то, что мы видим сегодня. Варду приходит идея создания виртуального клуба, куда мог бы зайти и общаться любой желающий, его поддержал его друг Рэнди. Через две недели мир увидел первую BBS (Computerized Bulletin Board System).

1979 год Том Траскот, Джим Эллис и Стив Бэлловин создают первые группы новостей (USENET). Компания Hayes выпускает первый модем со скоростью 300 бод, предназначенный для нового компьютера Apple. Ричард Бартл разрабатывает первую тестовую ролевую игру для сети - MUD. В электронных письмах появляются первые "смайлики". 1980 год ARPANet состояла из двух пересекающихся сетей. Одна служила для исследователей ARPA, другая для тестирования и разработок. Первый C/30 – основной IMP от BBN.

1981 год В январе был создан центр компьютерной безопасности министерства обороны (Defence Security Center, DSC). Он занимался определением полезности создаваемых компьютерных систем. Также началась эксплуатация BITNet (Because It's Time NETwork) и CSNET (Computer Science NETwork), которая существовала отдельно от ARPANet. В Швейцарии была создана сеть CERN, аналог сети ARPANet. Опубликован стандарт протокола IP (RFC 791).

1982 год После объединения в этом году двух протоколов TCP и IP в один протокол - TCP/IP, Винсент Серф и его коллеги ввели термин "Internet". Сегодня Винсента Сёрфа называют "отцом Internet". DCA и ARPA сделали основными протоколами передачи данных по Internet - Internet Protocol и Transmission Control Protocol.

1983 год Министерство обороны США объявляет протокол TCP/IP своим стандартом. Было объявлено, что ARPANet закончила стадию исследований и разделяется на две сети: MILNET (Military Network), сеть для военных нужд и ARPANet (уже Internet) сеть для дальнейшего развития. При этом ARPANet остаеться под руководством DARPA и DCA. Введение разработанного в Висконсинском университете общего сервера имен, уже не требовало от пользователей запоминать цифровой адрес. ARPANet была переведена с NCP на ТСР/IP. Появились настольные WorkStation с Berkeley UNIX, которая включала программы IP - соединения. Была создана IAB (Internet Activities Board), родственник Bulletin Board System (BBS). Очередная версия операционной системы UNIX Berkeley release 4.2 BSD полностью включала в себя протокол ТСР/IP. Был введен в эксплуатацию шлюз между ARPANet и CSNet. Компьютеров подключенных к сети, к концу года насчитывается более 500.

1984 год Введена система имен DNS (Domain Name System). Рождается компьютерная сеть FIDONET. Её первые узлы были основаны Томом Дженнигсом и Джоном Мэдилом. На сеть обращает внимание Академия наук США (US National Science Foundation). В Internet уже насчитывалось более 1000 компьютеров (в основном научные станции).

1985 год Была произведена полная замена каналов связи, с телефонных на T1 (1,5 Mbps). Компания U.S. Robotics производит первый модем – Courier 2400 бод. Начинается создание центров суперкомпьютеров. Для объединения имеющихся 6 крупных компьютерных центров, и поддержания глобального академического и исследовательского сообществ NSF начал разработку программы построения межрегиональной сети NSFNET (“сеть для масс”, сеть изначально задумывалась для обычных пользователей, эти корневые узлы и можно считать ядром Internet, в привычном для нас смысле).

1986 год Был создан протокол NNTP (Network News Transfer Protocol), для улучшения работы с новостями в USENET. Сеть насчитывает более 2000 компьютеров постоянно находящихся online.

1987 год U.S. Robotics выпускает модем Courier HST 9600 (9600 бод). Число компьютеров превысило 10000. Развитием NSFNet стали заниматься такие крупные компании как IBM, MCI, MERIT. Количество ключевых узлов сети достигло 10.

1988 год NSFNet переведена на каналы T1. Количество присоединенных узлов возросло до 13. Был создан первый сетевой вирус - “червь Морриса”, получивший имя в честь автора, выпускника Корнельского университета Роберта Морриса. В течение двух недель вирус заражает около семи тысяч компьютеров. Но нечего страшного в вирусе не было, он только делал свои копии и рассылал их дальше. В связи с этим была сформирована CERT (Computer Emergency Response Team). К сети NSFNet подключились Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Финляндия, Франция и Швеция. Число компьютеров в сети достигает 50000.

1989 год Число хостов превысило 100 000. К сети подключились: Австралия, Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Пуэрто-Рико и Япония.

1990 год Сеть ARPANet перестала существовать как таковая, интегрировав свои узлы в NSFNet. Сеть стала тем, что мы видим сейчас, в дальнейшем она стала только расширяться с огромной скоростью по всем континентам. Начали активно появляться Internet-провайдеры. К сети подключились Австрия, Аргентина Бельгия, Бразилия, Греция, Индия, Ирландия, Испания, Чили, Швейцария и Южная Корея. Число хостов достигло 300000. 19 сентября на "карте" сети официально появилась новая зона – домен .su, объединявший сайты, расположенные на территории СНГ. Родился Рунет (RuNet). Летом этого же года в России регистрируется первый узел сети FIDONet. Федеральный совет по информационным сетям США отменяет правило, запрещавшее подключаться к сети без рекомендации одного из государственных органов. Internet становится общедоступным. Провайдер The World, стал предоставлять первые в мире услуги, по коммерческому подключению к сети. Первое подключение за рубеж с территории России: Курчатовский институт – Финляндия.

1991 год Пол Линднер и Марк МакКахил разработали программу Gopher, позволяющую собирать информацию с серверов в Internet. Сеть NFSNet стала использовать магистрали со скоростью ТЗ (44,736 Мбит/с). Sun Microsystem создает новый язык программирования для Internet - JAVA.

1992 год Официально начинается сообщество Internet. Тим Бернес Ли разрабатывает World Wide Web (WWW) и язык гипертекстовой разметки документов HTML. Филипп Циммерман разработал PGP (Pretty Good Privacy), наверно самую лучшею и популярную систему шифрования информации на сегодня. К сети подключились Венесуэла, Камерун, Кипр, Кувейт, Латвия, Люксембург, Малайзия, Словакия, Словения, Таиланд, Экватор и Эстония. Число хостов превысило 1000000.

1993 год Выпущен первый Web-браузер – Rosaic, сразу же родилось понятие «Web-серфинга». Президент Билл Клинтон показал пример остальным, открыв Web-сайт Белого дома. iSF создал InterNIC для реализации специфических служб Internet: службы директорий и баз данных, службы регистрации и информационной службы. К Internet подключаются Вирджинские острова, Болгария, Гана, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Кости Рика, Лихтенштейн, Объединенные Арабские Эмираты, Перу, Румыния, Турция, Украина, Фиджи и, официально, Россия. В сети более 500 сайтов. Проходят первые радиотрансляции по Internet.

1994 год Internet отмечает свое 25-летие. Рождение домена .ru. Началась торговая деятельность через сеть, появляются виртуальные магазины и банки. Российский хакер Левин, по официальной версии, атаковал американский Citybank, «оrpaбив» его на миллионы долларов. Трафик по Internet превысил 10 гигабайт/месяц. U.S Robotics выпускает первый модем со скоростью 28800 бод. Mosaic Communications представляет первую версию браузера страниц Internet - Netscape Navigator 1.0. По популярности среди пользователей служба WWW обошла Telnet. На страницах Internet впервые появляются баннеры. К сети подключились Алжир, Армения, Бермудские остров, Буркина-Фасо, Ямайка, Ливан, Литва, Китай, Колумбия, Марокко, Нигерия, Никарагуа, Новая Каледония, Панама, Свазиленд, Сенегал, Узбекистан, Уругвай, Филиппины, Шри-Ланка и Французская Полинезия.

1995 год Microsoft представляет браузер Internet Explorer. Появляется новая технология трансляции аудиоинформации по сети -RealAudio. Луис Монье создает поисковую систему AltaVista. Internet уже содержит свыше 6 миллионов хостов. Появляются первые варианты будущей IP-телефонии. Регистрация доменных имен перестала быть бесплатной. Начиная с 14 сентября, за регистрацию, которая до этого субсидировалась NSF, взимается плата в размере 50$. С апреля следующего года NSF, существовавшая только благодаря поддержке правительства, исчезла, и была установлена коммерческая система. Была проведена серия успешных хакерских атак против официальных ведомств США. В Сиэтле, в обычной квартире, начинает свою работу будущий самый известный Internet-магазин, AMAZON. Самые популярные домены Internet: .com, .edu, .net, .gov, .mil, .org, .de, .uk, .ca, .au Число хостов в Internet достигает 10 миллионов.

1996 год Пропускная способность сети увеличивается с 155 Mbps до 622 Mbps. Появляется миллионный сайт, и 50-ти миллионный пользователь. Доменное имя tv.com продано компании CNet за 15 тысяч долларов. В 1996 году Администрация США заложила в бюджет начальные трехлетние инвестиции в NGI(Next Generation Internet, NGI) в виде 100 млн. долларов в год. Стартует проект Internet 2. Сеть насчитывает примерно 9 472 000 хостов.

1997 год Произошла весомая катастрофа, показывающая, насколько все же нестабилен Internet, ошибка в DNS Network Solutions привела к блокированию доступа к миллионам коммерческих Web сайтов. Децентрализация, ради которой все это затевалось, себя не оправдала. Зарегистрировано самое длинное доменное имя – challenger.med.synapse.uah.ualberta.ca. Доменное имя business.com продано за 150 тысяч долларов. 101,803 имен серверов в базе данных WHOIS. Десять самых популярных доменов: com, edu, net, jp, uk, de, us, au, ca, mil. В сети уже 100 миллионов пользователей.

1998 год 20 марта впервые проводится Всемирный День Internet во Франции. В сети свыше 2 миллионов сайтов, и свыше 150 миллионов пользователей. Компания Compaq приобретает за 3,3 миллиона долларов поисковую систему AltaVista. Появляются первые Internet - аукционы и порталы. Регистрируется домен .tm для торговых марок.

1999 год Все больше Internet становиться медиа - ресурсом, активное внедрение динамических сайтов, на просторах сети появляется формат mp3. Разрастается сеть обмена mp3 файлами Napster. Число сервисов Internet достигает 50 миллионов, а число пользователей 300 миллионов. В Internet начинает работать первый банк (First Internet Bank of Indiana), предоставляющий полный сервис. Его отличие от остальных заключается в том что он единственный банк, существующий только на просторах сети. business.com продан за 7,5 миллионов долларов (он куплен в 1997 году за 150 тысяч долларов). IBM первый корпоративный партнер, получивший доступ в проект Internet 2. Сеть Internet 2 пересекает Атлантику, и подключается к NORDUNet, и SURFNet.

2000 год Благодаря исследованиям становиться ясно, что женщин в сети больше чем мужчин, 50,4 %. Internet 2 переходит на протокол IPv6. ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) выбирает новые TLDs: .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro. Технология года: ASP (by Microsoft). 2 миллиона хостов. “Проблема 2000” обходит нашу планету стороной.

2001 год Пять школ США (Мичиган, Миссури, Орегон, Виржиния, Вашингтон) первыми получают доступ в Internet 2. Перенаправление почты в Австралии становиться незаконной с появлением “Цифрового акта повестки дня”, поскольку это нарушает авторские права. Стартует проект SETI по поиску внеземных цивилизаций, обычные пользователи Internet могут в этом участвовать, предоставляя мощности своего компьютера для вычислений. Европейское консульство завершает работу над документом “cybercrime”, это первый документ, описывающий преступления совершенные на территории сети. В корневом каталоге Internet зарегистрированы домены .biz и .info. Вирусы “Code Red” и “Sircam” поражают тысячи Web – серверов по всему миру. Бразильская RNP2 подключается к Internet 2 со скоростью 45 Mbps. .museum начинает свою работу. Эксплуатацию домена .us берет на себя компания NeuStar.

2002 год К Internet 2 подключены 200 университетов, 60 корпораций и еще 40 объектов подключается. Сотни Испанских сайтов уходят в offline, в знак протеста против нового закона, по которому коммерческие Web - сайты должны регистрироваться в правительстве. С 21 по 23 октября неизвестные хакеры провели мощнейшую DDOS (distributed denial of service) атаку на 13 корневые сервера DNS Internet`a, работоспособными остались только 5 серверов. Начинают работу домены .name и .coop.

2003 год VeriSign сохраняет контроль над доменом .com. Регистрация на домен ogrish.com удалена немецким регистратором Joker.com, по просьбе немецкого обвинителя, который доказал что на сайте содержится противозаконная информация. Однако сайт приютился в США, где действуют американские законы. Появляется вирус SQL Slammer. Червь производит самое быстрое распространение и DDOS нападение когда-либо сделанное. За 10 минут ему удалось положить 5 из 13 корневых DNS серверов Internet`а. Червь поражает тысячи серверов по всему миру, а также сеть экстренной службы США (служба 911). Через несколько месяцев появляется вирус Sobig.F – самый быстро распространяющийся вирус когда-либо созданный (быстрее SQL Slammer), а также червь Blaster (MSBLAST), - самый разрушительный червь когда-либо созданный. k.root-servers.net сменяет NSD на BIND. Flash mobs, организованные в сети, проходят в New York и быстро распространяются по миру. Французское Министерство запрещает использование термина “e-mail” и вводит термин “ courriel ”. 22 декабря начинает свою работу little GLORIAD (Global Ring Network for Advanced Application Development), сеть, проходящая поперек северного полушария, объединяет Чикаго, Амстердам, Москву, Новосибирск, Забайкальск, Манжхули, Пекин и Гонконг. Это первая сеть, проходящая поперек России и идущая до границы Китая.

2004 год Internet отмечает 35 лет.

На этом пока закончим.

РЕФЕРАТ

ПО ИНФОРМАТИКЕ

НА ТЕМУ:

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»

Оглавление

Введение

1. Модемная компьютерная телекоммуникация

2. Организация связи

3. Программное обеспечение модемной телекоммуникации

4. Факс-модемная телекоммуникация

Введение

Одной из основных составляющих и определяющих прогресса человеческого общества является уровень его коммуникабельности. Развитие технических средств связи способствовало прогрессу коммуникабельности; растущие требования к постоянному повышению уровня коммуникабельности стимулировали развитие соответствующих средств связи. Современная коммуникабельность общества все более принимает компьютерный вид, основу которого составляет компьютерная телекоммуникация, необходимыми предпосылками которой являются развитая сеть телекоммуникационной системы связи с ЭВМ, в первую очередь, массовый класс ПК. Компьютерная телекоммуникация позволяет в рамках указанных технических средств оперативно (вплоть до режима реального времени) обмениваться информацией (практически любого типа) абонентам, имеющим ЭВМ, оборудованные специальными техническими средствами, снабженные соответствующим ПО и подключенным к линиям связи того или иного типа. В рамках компьютерной телекоммуникации пользователь ЭВМ получает возможность: организовать электронную почту, получать доступ к удаленным БД/БЗ, разделять вычислительных сетей, участвовать в теледискуссиях, производить через свой ПК банковские операции и многое другое. Компьютерную телекоммуникацию рассматривают на трех уровнях: модемная, ЛВС и ГВС.

  1. Модемная компьютерная телекоммуникация

Характерной чертой современного использования ПК является организация на их основе информационного обмена по каналам связи. Этому способствует не только быстрый рост парка различного типа ПК, появление доступных технических средств (модем, факсы и т.д.), телефонная связь, но и настоятельная потребность оперативного решения целого ряда важных задач во многих приложениях: различного рода информационное обслуживание; электронная почта; коммерческая, биржевая и управленческая деятельность; банковское дело; делопроизводство и многое другое. В этом плане большой интерес представляет группа недорогих ПС, предназначенных для организации компьютерной связи по традиционным телефонным и телеграфным линиям, сеть которых в европейской части бывшего Союза достаточно хорошо развита, в последние годы проходит модернизацию и имеет выходы на все страны мира, позволяя использовать и ресурсы глобальных информационно-вычислительных сетей, например Интернет.

  1. Организация связи

Уровни развития и возможности ПС данной группы различны и выделяются два основных вида связи: двух локальных ПК и модемная связь ПК с удаленным абонентом, в качестве которого может выступать, в частности, другой ПК или факс. К первому уровню можно отнести ПС, поддерживающие простую связь двух ПК, соединенных через последовательные порты соединительным кабелем. Типичными примерами являются программы FastWire, DeskLink, InterLnk и другие, позволяющие осуществлять файловый обмен между двумя IBM-совместимыми ПК (клиентом и сервером), объединенными через последовательные порты соединительным кабелем (длиной до 50 м). Более развитые возможности телекоммуникации предоставляют ПС, поддерживающие модемную связь ПК по телефонным каналам с удаленным абонентом. При этом используется ISDN-технология цифрового обмена, при которой по одной и той же телефонной линии одновременно передается речевая информация и с высокой скоростью цифровая информация.

Наиболее распространенным и доступным видом связи является телефонная, позволяющая осуществлять связь по коммутируемым или выделенным каналам. Так как в телефонной линии связи используется передача аналоговой информации, а ЭВМ работает с дискретной (цифровой), то для обеспечения интерфейса обоих типов информации используются специальные устройства – модема, осуществляющие модуляцию дискретного сигнала в аналоговый и обратную операцию демодуляции. Модем (факс-модем) представляет собой устройство в составе аппаратуры передачи данных, осуществляющее функции преобразования потока битов в аналоговые сигналы, пригодные для передачи по некоторому аналоговому каналу связи (телефонному, телеграфному, кабельному, радио, спутниковому, световоду и т.д.), и наоборот. Большинство модемов разрабатывается в соответствии со спецификой национальных и международных стандартов, обеспечивая совместимость устройств и каналов связи. Модемы относительно компоновки с ЭВМ могут быть как встроенные, так и внешние, но в любом случае они являются посредниками между ЭВМ и телефонной линией связи.

В настоящее время именно модемы являются наиболее широко используемыми аппаратными средствами для обеспечения соединения ПК по каналам связи с удаленными абонентами (ЛВС, ГВС, другая ЭВМ, факс и т.д.). При выборе типа модема для своего ПК следует учитывать их распространенность, совместимость с другими типами модемов, соответствие используемых линий связи и возможности сопутствующего ему ПО. Наиболее распространенными в настоящее время являются модемы Hayes-типа, использующие стандарт АТ-языка (предназначен для работы с модемами и представляет собой стандартный набор команд). При передаче информации через модем используются два способа: асинхронный и синхронный, позволяющие выделять для корректности передачи. Так как каждый символ имеет байт-битовое представление, то передача символов производится побитно один за другим.

При асинхронной передаче каждый передаваемый символ представляется бинарным пакетом длиной 11 бит: первый бит пакета является начальным (нб), за ним следует 8 бит бинарного кода передаваемого символа, затем бит контроля (бк) на четность/нечетность и завершает пакет конечный бит (кб). В случае схемы проверки на нечетность значения битов нб, Бк и кб выбираются такими, чтобы общее число единичных битов в пакете было нечетным. При синхронной передаче символы передаются блоками, каждый из которых открывается двумя начальными синхросимволами (сс), за ними следуют 8-битные коды некоторого количества передаваемых символов, завершающих контрольными битами (КоБ) и двумя конечными синхросимволами. Так как реализация асинхронной схемы передачи/приема информации достаточно проста и дешева, то она используется весьма широко. Вместе с тем она относительно медленная, ибо каждый передаваемый символ нагружается тремя сопутствующими битами (нб, Бк, кб), т.е. избыточность составляет 37.5%, что существенно влияет, все более широкое распространение находит синхронный принцип передачи информации для ПК, что обеспечивается соответствующими технико-программными средствами (например, широко используемая плата IRMA фирмы DCA для IBM-совместимых ПК и др.).

Наряду с типом сигнала (аналоговый или цифровой) и способом передачи информации (асинхронный и синхронный), поддерживаемых модемами, они характеризуются режимами направленности передачи, допускают три режима передачи: симплексный, полудуплексный и дуплексный. Симплексный режим характеризуется однонаправленностью передачи информации и используется, как правило, в системах сбора и регистрации информации, поступающей только в одном направлении (к ЭВМ) от внешних устройств (датчиков и т.д.) аналогового типа. Данный режим используется и в некоторого типа локальных информационно-вычислительных сетях. Полудуплексный режим характеризуется двусторонним потоком информации, но в каждый момент времени передача производится только в одном направлении. Наиболее широко полудуплексный режим используется для обмена информацией между головной ЭВМ и удаленными терминалами. Данный режим из-за возникающих временных задержек – относительно медленный. Дуплексный режим характеризуется одновременной передачей информации в обоих направлениях, избавлен от последствий задержек предыдущего, но значительно дороже двух предыдущих. Однако он используется при необходимости обеспечить быстрый обмен информацией между ЭВМ и её удаленной периферией.

Телефонная линия является средой (или каналом), по которой происходит непосредственная передача информации и которая в настоящее время является наиболее массово используемой. Более дорогой средой является коаксиальный кабель (подобный используемому в кабельном телевидении), обеспечивающий высокую пропускную способность порядка 10 бит/с. Коаксиальные кабели наиболее часто используются для организации соединения между ПК в территориально ограниченных (как правило, в пределах одного здания) ЛВС. В ряде случаев они используются вместо телефонных линий связи. В отличие от упомянутых сред передачи информации для микроволновой служит атмосфера. Данная среда интенсивно используется для передачи больших объемов информации на длинные расстояния. Но так как распространение микроволн ограничивается кривизной земной поверхности, то для передачи их на большие расстояния требуются специальные системы ретрансляторов. В настоящее время более половины телефонных систем связи используют микроволновую среду. Однако в целом ряде случаев данный тип среды имеет существенные недостатки, которые позволяет успешно устранять использование спутниковой связи. Стоимость спутниковых систем связи достаточно велика и действуют они подобно системе ретрансляторов для случая микроволновой среды. Более того, спутниковая связь имеет ряд существенных недостатков: поврежденность атмосферным и солнечным влиянием, сложность обеспечения защиты от несанкционированного доступа к передаваемой информации и др. Поэтому, несмотря на доминирующую роль спутниковой связи на длинные расстояния, революционизирующую роль в системах связи призвана сыграть оптоволоконная технология из-за низкой стоимости, высокой пропускной способности, низком уровне помех и т.д. Данная система связи особо бурно развивается в США и Японии. Рассмотренные средства связи в значительной степени используются для организации как модемной телекоммуникации, так и в локальных и глобальных информационно-вычислительных сетях.