حزمة PARC العالمية

الجدول الزمني لتاريخ الإنترنت

البحث والتطوير المبكر:

دمج الشبكات وإنشاء الإنترنت:

التسويق والخصخصة وتوسيع نطاق الوصول يؤدي إلى الإنترنت الحديث:

أمثلة على خدمات الإنترنت:

كانت الحزمة العالمية PARC ( PUP أو PuP ، على الرغم من أن المستندات الأصلية تستخدم Pup عادةً ) واحدة من أقدم مجموعتي بروتوكولات الشبكات ؛ تم إنشاؤها بواسطة باحثين في Xerox PARC في منتصف السبعينيات. (من الناحية الفنية، يشير اسم PUP فقط إلى بروتوكول مستوى الشبكة، ولكنه ينطبق أيضًا على مجموعة البروتوكولات بأكملها.) وفرت المجموعة بأكملها التوجيه وتسليم الحزم، بالإضافة إلى وظائف أعلى مستوى مثل تدفق البايتات الموثوق ، إلى جانب العديد من التطبيقات.

تاريخ

تم إنشاء بروتوكول PUP في نفس الإطار الزمني تقريبًا مثل الأجزاء الأولى من تطوير TCP / IP للإنترنت وأيضًا نفس الفترة الزمنية لشبكة المنطقة المحلية Ethernet المبكرة في PARC. [1] كان التصميم الأساسي لمجموعة PUP مكتملًا إلى حد كبير بحلول عام 1974. تم تصميم PUP لتوصيل Ethernet بشبكة ARPANET ، والتي كانت بمثابة مقدمة لـ TCP / IP والإنترنت . تم تصميمه في المقام الأول من قبل روبرت ميتكالف وديفيد بوغز وتشارلز ب. ثاكر وباتلر لامبسون وجون شوش .

في ثمانينيات القرن العشرين، استخدمت شركة Xerox بروتوكول PUP كأساس لمجموعة بروتوكولات Xerox Network Systems (XNS)؛ وكانت بعض البروتوكولات في مجموعة XNS (مثل بروتوكول Internetwork Datagram ) إصدارات معدلة قليلاً من تلك الموجودة في مجموعة PUP، ولكن البعض الآخر مختلف تمامًا، مما يعكس الخبرة المكتسبة مع PUP وIP.

بروتوكول الشبكة الأساسية

بروتوكول طبقة الشبكة الرئيسية هو PUP، والذي يتوافق تقريبًا مع طبقة بروتوكول الإنترنت (IP) في TCP/IP. يتكون عنوان شبكة PUP الكامل من رقم شبكة مكون من 8 بتات، ورقم مضيف مكون من 8 بتات، ورقم مقبس مكون من 16 بت. يحتوي رقم الشبكة على قيمة خاصة معينة تعني "هذه الشبكة"، للاستخدام من قبل المضيفين الذين لا يعرفون (حتى الآن) رقم شبكتهم.

على عكس TCP/IP، تعد حقول المقبس جزءًا من عنوان الشبكة الكامل في رأس PUP، بحيث لا تحتاج بروتوكولات الطبقة العليا إلى تنفيذ فك التعدد الخاص بها؛ كما يوفر PUP أنواع الحزم (مرة أخرى، على عكس IP). أيضًا، يغطي مجموع اختباري اختياري مكون من 2 بايت الحزمة بأكملها .

يبلغ طول حزم PUP ما يصل إلى 554 بايت (بما في ذلك رأس PUP الذي يبلغ طوله 20 بايتًا )، ومجموع الاختبار. وهذا حجم حزمة أصغر من IP، والذي يتطلب من جميع المضيفين دعم 576 بايت على الأقل (ولكن يسمح بحزم تصل إلى 65 كيلو بايت، إذا كانت المضيفات تدعمها)؛ قد تستخدم أزواج مضيف PUP الفردية على شبكة معينة حزمًا أكبر، ولكن لا يلزم وجود جهاز توجيه PUP للتعامل معها. يمكن تجزئة الحزم الأكبر حجمًا.

يتم استخدام بروتوكول يسمى بروتوكول معلومات البوابة (سلف RIP ) كبروتوكول توجيه ، وللمضيفين لاكتشاف أجهزة التوجيه.

يتضمن PUP أيضًا بروتوكول صدى بسيطًا في طبقة الشبكة الداخلية، وهو مشابه لبروتوكول ping الخاص بـ IP ، ولكنه يعمل على مستوى أقل.

بروتوكولات طبقة النقل

لإنشاء اتصال نقل، تم استخدام بروتوكولين. الأول، بروتوكول اللقاء والإنهاء (RTP) ، والذي تم استخدامه لبدء الاتصال بين كيانين، بالإضافة إلى إدارة وإنهاء الاتصال. والثاني هو بروتوكول طبقة النقل الأساسية، بروتوكول تدفق البايت (BSP) ، والذي كان مشابهًا لـ TCP .

بمجرد بدء الاتصال عبر بروتوكول RTP، تولى بروتوكول BSP إدارة نقل البيانات. ومثل بروتوكول TCP، كانت دلالات بروتوكول BSP وعملياته تعتمد على البايتات؛ وتم التخلص من هذا لصالح الحزم للبروتوكول المكافئ في بروتوكول XNS، بروتوكول الحزم المتسلسلة .

بروتوكولات التطبيق

يدعم بروتوكول PUP عددًا كبيرًا من التطبيقات. بعضها، مثل Telnet وبروتوكول نقل الملفات ، كانت في الأساس نفس البروتوكولات المستخدمة في شبكة ARPANET (كما حدث مع مجموعة بروتوكولات TCP/IP).

كانت هناك قدرات أخرى جديدة، بما في ذلك بروتوكولات تخزين الطابعة، ونسخ حزم الأقراص، والوصول عن بعد على مستوى الصفحة إلى خوادم الملفات، والبحث عن الأسماء، والإدارة عن بعد، وما إلى ذلك (على الرغم من أن بعض هذه القدرات كانت قد شوهدت من قبل، على سبيل المثال، استخدمت شبكة ARPANET بالفعل الإدارة عن بعد بشكل مكثف للتحكم في معالجات الرسائل الواجهة (IMPs) التي تتكون منها).

تأثير

أظهرت PUP أن أفكار الشبكات الشبكية كانت قابلة للتنفيذ، وأثرت على أعمال التصميم على TCP/IP، ووضعت الأساس لبروتوكولات XNS اللاحقة . في يونيو ويوليو 1973، نظم فينت سيرف وبوب كان اجتماعات INWG في ستانفورد ، وحضرها باحثا زيروكس بوب ميتكالف وجون شوتش . ومع ذلك، أخبر محامي زيروكس الحاضرين من زيروكس أنهم لا يستطيعون التحدث عن PUP. أثناء مناقشات التصميم، استمر الحاضرون من زيروكس في الإشارة إلى العيوب في الأفكار المقترحة، حتى صاح أحد الباحثين في ستانفورد، "لقد فعلتم هذا بالفعل، أليس كذلك؟" [2] [3] استمر جون شوتش في المشاركة في تطوير TCP/IP . شارك إد تافت في المناقشات المبكرة حول البريد الإلكتروني. [4]

ربما كان التأثير الأكبر لـ PUP هو كونه مكونًا رئيسيًا لنموذج مكتب المستقبل الذي تم عرضه لأول مرة في Xerox PARC؛ لم يكن هذا العرض قويًا إلى هذا الحد بدون كل الإمكانات التي توفرها شبكة الإنترنت العاملة.

لا يزال سليل بروتوكول معلومات البوابة، RIP (مع تعديلات طفيفة لحمل عناوين أي عائلة بروتوكولات)، قيد الاستخدام اليوم في مجموعات بروتوكولات أخرى، بما في ذلك TCP/IP. خدم أحد إصدارات RIP كواحد من بروتوكولات البوابة الداخلية الأولية المزعومة للإنترنت المتنامي ، قبل وصول OSPF و IS-IS الأكثر حداثة . لا يزال قيد الاستخدام كبروتوكول بوابة داخلية، في المواقع الصغيرة ذات المتطلبات البسيطة.

من حيث العيوب، لم تكن عائلة بروتوكول PUP مستقلة عن الجهاز، ففي المصطلحات الحديثة تم دمج طبقتي IP وMAC في طبقة واحدة، مما جعل التبني على نطاق واسع صعبًا. يمكن لشبكة PUP ذات 8 بتات والمضيف ذي 8 بتات التوسع إلى 64 ألف جهاز على الأكثر، قبل الحاجة إلى جسر أو بوابة بين الشبكات. لهذا السبب، تم تطوير خليفة، نظام Xerox Networking System (XNS)، بواسطة قسم أنظمة المكاتب في Xerox باستخدام العديد من أفكار PUP ومعرف مضيف فريد عالميًا بطول 48 بت (أصبح عنوان MAC في DIX v2 ولاحقًا IEEE 802.3 ) لحل هذه المشكلات: [5]

  • منع تضارب العناوين، أو تخصيصات العناوين المكررة (خصصت شركة Xerox عنوان MAC العلوي المكون من 24 بت، وخصص المصنعون 24 بت السفلي)؛
  • السماح للمكررات التناظرية (والتي كانت منخفضة التكلفة للغاية) بأن تكون جهازًا أكثر قابلية للتطبيق لتوسيع الشبكة؛ و
  • السماح لكل واجهة شبكة بإنشاء معرفات فريدة عالميًا (UIDs).

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ بانزاريس، جورجيوس (2008). الآلات والروايات: البناء التقني والسردي للحوسبة الشبكية كمنصة للأغراض العامة، 1960-1995. جامعة ستانفورد . ص. 128. وعلى الرغم من شكوك شركة زيروكس (التي كانت تنوي جعل PUP أساسًا لمنتج شبكات تجاري خاص)، فقد شارك الباحثون في مركز أبحاث زيروكس، بما في ذلك رواد شبكة أربانت روبرت ميتكالف ويوجين دلال، الخطوط العريضة الأساسية لأبحاثهم مع زملائهم في اجتماعات مجموعة عمل بروتوكول التحكم في الإرسال والإنترنت في عامي 1976 و1977.
  2. ^ تايلور، بوب (11 أكتوبر 2008)، "التاريخ الشفوي لروبرت (بوب) دبليو تايلور" (PDF) ، أرشيف متحف تاريخ الكمبيوتر ، رقم مرجع CHM: X5059.2009
  3. ^ إيزاكسون، والتر (2014). المبدعون: كيف نجحت مجموعة من القراصنة والعباقرة والمهوسين في خلق الثورة الرقمية. أرشيف الإنترنت. نيويورك: سايمون وشوستر. رقم ISBN 978-1-4767-0869-0.
  4. ^ RFC 805. doi : 10.17487/RFC0805 .
  5. ^ يوجن دلال؛ روبرت برينتيس (أكتوبر 1981). "أرقام مضيف الإنترنت والإيثرنت المطلقة ذات 48 بت" (PDF) . SIGCOMM '81 وقائع الندوة السابعة حول اتصالات البيانات . ص 240-245.
  • إدوارد أ. تافت، روبرت م. ميتكالف، مواصفات الجرو (زيروكس بارك، بالو ألتو، يونيو 1978 وأكتوبر 1975)
  • إدوارد أ. تافت، آلة الحالة لبروتوكول اللقاء/الإنهاء (زيروكس بارك، بالو ألتو، يوليو 1978 وأكتوبر 1975)
  • إدوارد أ. تافت، اتفاقيات التسمية والتوجيه لـ Pup (زيروكس بارك، بالو ألتو، يوليو 1978 وأكتوبر 1975)
  • إدوارد أ. تافت، بروتوكول خطأ Pup (زيروكس بارك، بالو ألتو، يوليو 1978 وأكتوبر 1975)
  • جون أ. هوب، ثوابت شبكة Pup (زيروكس بارك، بالو ألتو، يوليو 1979)

قراءة إضافية

Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=PARC_Universal_Packet&oldid=1247824328"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate