1962
TX-2 в Массачусетском технологическом институте
В MIT проводится множество компьютерных экспериментов. Иван Сазерленд использует TX-2 для написания Sketchpad, прародителя графических программ для автоматизированного проектирования.
JCR Licklider пишет меморандумы о своей концепции Межгалактической сети, где все на планете связаны между собой и могут получать доступ к программам и данным в любом месте из любой точки мира. Он общается со своей собственной «Межгалактической сетью» исследователей по всей стране. В октябре «Лик» становится первым руководителем программы компьютерных исследований в ARPA, которую он называет Офисом методов обработки информации (IPTO).
Леонард Клейнрок завершает докторскую диссертацию в Массачусетском технологическом институте по теории очередей в сетях связи и становится доцентом Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
SAGE (Semi Automatic Ground Environment), основанная на более ранних работах MIT и IBM, полностью развернута как североамериканская система раннего оповещения. Операторы «консолей управления оружием» используют световой пистолет для идентификации движущихся объектов, которые появляются на экранах их радаров. Площадки SAGE используются для управления противовоздушной обороной. Этот проект дает опыт в разработке системы бронирования авиабилетов SABRE и более поздних систем управления воздушным движением.
1963
Ликлайдер начинает общаться с Ларри Робертсом из Lincoln Labs, директором проекта TX-2, Айвеном Сазерлендом, экспертом по компьютерной графике, которого он нанял для работы в ARPA, и Бобом Тейлором, который присоединяется к ARPA в 1965 году. Лик заключает контракты с MIT, UCLA и BBN, чтобы начать работу над своим видением.
Спутник SYNCOM в производстве
Запущен первый синхронный спутник связи Syncom. Сборка спутника NASA осуществляется на заводе Hughes Aircraft Company в Калвер-Сити, Калифорния. Общая полезная нагрузка составляет 55 фунтов.
Совместный отраслево-правительственный комитет разрабатывает ASCII (Американский стандартный код для обмена информацией), первый универсальный стандарт для компьютеров. Он позволяет машинам разных производителей обмениваться данными. 128 уникальных 7-битных строк обозначают либо букву английского алфавита, либо одну из арабских цифр, либо один из набора знаков препинания и символов, либо специальную функцию, например возврат каретки.
1964
Одновременная работа над безопасными сетями пакетной коммутации ведется в Массачусетском технологическом институте, корпорации RAND и Национальной физической лаборатории Великобритании. Пол Баран, Дональд Дэвис, Леонард Клейнрок и другие продолжают параллельные исследования. Баран одним из первых опубликовал работу On Data Communications Networks. Диссертация Клейнрока также опубликована как основополагающий текст по теории очередей.
Статья Барана о безопасных сетях с коммутацией пакетов
Новые компьютеры IBM System 360 выходят на рынок и устанавливают фактический мировой стандарт 8-битного байта, делая 12-битные и 36-битные текстовые машины практически мгновенно устаревшими. Инвестиции IBM в размере 5 миллиардов долларов в это семейство из шести взаимно совместимых компьютеров окупаются, и в течение двух лет заказы на System 360 достигают 1000 в месяц.
Онлайн-обработка транзакций дебютирует в системе бронирования авиабилетов IBM SABRE для American Airlines. SABRE (полуавтоматическая среда бизнес-исследований) связывает 2000 терминалов в шестидесяти городах посредством телефонных линий.
Ликлайдер покидает ARPA, чтобы вернуться в MIT, а Иван Сазерленд переходит в IPTO. При финансировании IPTO проект MAC MIT приобретает компьютер GE-635 и начинает разработку операционной системы с разделением времени Multics.
1965
DEC представляет PDP-8, первый коммерчески успешный мини-компьютер. Достаточно маленький, чтобы разместиться на рабочем столе, он продается за 18 000 долларов — одну пятую стоимости недорогого мэйнфрейма IBM/360. Сочетание скорости, размера и стоимости позволяет устанавливать мини-компьютер на тысячах производственных предприятий, в офисах и научных лабораториях.\nБлагодаря финансированию ARPA Ларри Робертс и Томас Марилл создают первое сетевое соединение с глобальной сетью.
Они подключают TX-2 в Массачусетском технологическом институте к Q-32 в Санта-Монике через выделенную телефонную линию с акустическими соединителями. Система подтверждает подозрения исследователей Межгалактической сети о том, что телефонные линии работают для данных, но неэффективны, расточительны по пропускной способности и дороги. Как предсказывает Клейнрок, коммутация пакетов предлагает наиболее перспективную модель для связи между компьютерами.
В конце года Иван Сазерленд нанимает Боба Тейлора из NASA. Тейлор собирает воедино идеи о сетях, которые набирают обороты среди подрядчиков-компьютерщиков IPTO.
Финансируемая ARPA система JOSS (Johnniac Open Shop System) в корпорации RAND выходит в онлайн. Система JOSS позволяет решать вычислительные задачи в режиме онлайн на нескольких удаленных консолях электрических пишущих машинок. Стандартные электрические пишущие машинки IBM Model 868 модифицированы небольшой коробкой с индикаторными лампами и активирующими переключателями. Вводимые пользователем данные отображаются зеленым цветом, а JOSS отвечает выводом черным цветом.
1966
Тейлор становится преемником Сазерленда на посту третьего директора IPTO. В его собственном офисе есть три разных терминала, которые он может подключить по телефону к трем различным исследовательским центрам компьютерных систем по всей стране. Почему они все не могут общаться друг с другом? Его проблема — метафора того, что стоит перед сообществом компьютерных исследований ARPA.
Тейлор встречается с Чарльзом Герцфельдом, главой ARPA, чтобы изложить свои проблемы. Двадцать минут спустя у него есть миллион долларов, которые он может потратить на сетевое взаимодействие. Идея состоит в том, чтобы связать всех подрядчиков IPTO. После нескольких месяцев обсуждений Тейлор убеждает Ларри Робертса покинуть MIT, чтобы начать сетевую программу ARPA.
В это же время английский изобретатель пакетной коммутации Дональд Дэвис в Британской национальной физической лаборатории (NPL) разрабатывает теорию о создании сети компьютеров для проверки своих концепций пакетной коммутации.
Honeywell представляет миникомпьютер DDP-516 и демонстрирует его прочность с помощью кувалды. Это привлекает внимание Робертса.
1967
Ларри Робертс созывает конференцию в Энн-Арборе, штат Мичиган, чтобы собрать вместе исследователей ARPA. В заключение Уэсли Кларк предлагает, чтобы сеть управлялась взаимосвязанными «процессорами интерфейсных сообщений» перед основными компьютерами. Называемые IMP, они эволюционируют в современные маршрутизаторы.
Робертс составляет свой план для ARPANET. Отдельные направления исследований начинают сходиться. Дональд Дэвис, Пол Баран и Ларри Робертс узнают о работе друг друга на конференции ACM, где они все встречаются. От Дэвиса принимается слово «пакет», а предлагаемая скорость линии в ARPANET увеличивается с 2,4 Кбит/с до 50 Кбит/с.
Акустически связанный модем, изобретенный в начале шестидесятых, был значительно усовершенствован Джоном ван Гином из Стэнфордского исследовательского института (SRI). Он представляет приемник, который может надежно обнаруживать биты данных среди шипения, слышимого при междугородних телефонных соединениях.
1968
Робертс и команда ARPA уточняют общую структуру и спецификации для ARPANET. Они выпускают RFQ на разработку IMP.
В компании Bolt, Beranek and Newman (BBN) Фрэнк Харт возглавляет команду, которая подает заявку на проект. Боб Кан играет важную роль в формировании общего дизайна BBN. BBN выигрывает проект в декабре.
Робертс работает с Говардом Фрэнком и его командой в Network Analysis Corporation, проектируя топологию и экономику сети. Команда Клейнрока готовит систему измерения сети в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, которая должна стать местом расположения первого узла.
ILLIAC IV, крупнейший суперкомпьютер своего времени, строится в Burroughs по контракту с NASA. Более 1000 транзисторов втиснуты в его чип RAM, произведенный Fairchild Semiconductor Corporation, что обеспечивает в 10 раз большую скорость при размере в одну сотую эквивалентной основной памяти. ILLIAC-IV будет подключен к ARPANET, чтобы удаленные ученые могли получить доступ к его уникальным возможностям.
1969
Фрэнк Харт собирает команду для написания программного обеспечения, которое будет запускать IMP, и для указания изменений в Honeywell DDP-516, которые они выбрали. В команду входят Бен Баркер, Берни Коселл, Уилл Кроутер, Боб Кан, Северо Орнштейн и Дейв Уолден.
Схема первых двух узлов ARPANET
Выбраны четыре сайта. На каждом из них группа начинает работу над созданием программного обеспечения, которое позволит компьютерам и IMP общаться. В Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, на первом сайте, Винт Серф, Стив Крокер и Джон Постел работают с Клейнроком, чтобы подготовиться. 7 апреля Крокер рассылает меморандум под названием «Запрос комментариев». Это первый из тысяч RFC, документирующих проект ARPANET и Интернета.
Команда называет себя Сетевой рабочей группой (RFC 10) и видит свою задачу в разработке «протокола», набора программ, который впоследствии станет известен как NCP (протокол управления сетью).
Вторая площадка — Стэнфордский исследовательский институт (SRI), где Дуг Энгельбарт увидел эксперимент ARPA как возможность изучить широкомасштабное распределенное сотрудничество, используя свою систему NLS, прототип «цифровой библиотеки». SRI поддерживал Сетевой информационный центр, возглавляемый Элизабет (Джейк) Фейнлер и Доном Нильсоном.
Фрагмент журнала UCLA IMP, демонстрирующий успешное подключение к SRI
В Калифорнийском университете в Санта-Барбаре (UCSB) Глен Каллер и Бертон Фрид исследуют методы отображения математических функций с использованием дисплеев с памятью для решения проблемы обновления экрана по сети. Их исследование компьютерной графики предоставляет существенные возможности для представления научной информации.
Arpanet была первой настоящей сетью, работающей на основе технологии коммутации пакетов (новой на тот момент).
После установки в сентябре рукописные журналы UCLA показывают, что первое соединение хост-хост, от UCLA к SRI, было установлено 29 октября 1969 года.
29 октября 1969 года компьютеры в Стэнфорде и Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе впервые соединились. По сути, они стали первыми хостами того, что однажды станет Интернетом. Первым сообщением, отправленным по сети, должно было быть «Login», но, как сообщается, связь между двумя колледжами прервалась на букве «g». Первая попытка «входа в систему» приводит к сбою хоста SRI, но следующая попытка срабатывает!