히스토리드래프트 로고
null
65 이 타임라인의 이벤트
  1. 데이터 통신의 개념

    19th 세기세계

    데이터 통신, 즉 라디오나 전선과 같은 전자기 매체를 통해 두 장소 간에 데이터를 전송한다는 개념은 최초의 컴퓨터가 도입되기 이전부터 존재했습니다. 이러한 통신 시스템은 일반적으로 두 단말 장치 간의 점대점(point-to-point) 통신으로 제한되었습니다. 신호기(Semaphore) 라인, 전신 시스템, 텔렉스 기계는 이러한 통신의 초기 선구자로 간주될 수 있습니다. 19세기 후반의 전신은 최초의 완전한 디지털 통신 시스템이었습니다.

  2. 데이터 전송 및 정보 이론의 기초 이론 연구 개발

    1948미국

    데이터 전송 및 정보 이론에 관한 기초 이론 연구는 20세기 초 클로드 섀넌(Claude Shannon), 해리 나이퀴스트(Harry Nyquist), 랄프 하틀리(Ralph Hartley)에 의해 개발되었습니다. 1948년 섀넌이 발표한 정보 이론은 통신 기술에서 신호 대 잡음비, 대역폭, 잡음이 존재하는 환경에서의 오류 없는 전송 간의 상충 관계를 이해하기 위한 확고한 이론적 토대를 제공했습니다.

  3. 광역 네트워크(WAN)의 등장

    1950년대세계

    일부 예외를 제외하고, 초기 컴퓨터는 일반적으로 같은 건물이나 장소에 있는 개별 사용자가 사용하는 단말기에 직접 연결되었습니다. 광역 네트워크(WAN)는 1950년대에 등장하여 1960년대에 확립되었습니다.

  4. 시분할(Time-sharing) 특허 출원

    2월, 1959영국 잉글랜드

    옥스퍼드 대학교의 첫 번째 컴퓨터 과학 교수가 된 크리스토퍼 스트레이치(Christopher Strachey)는 1959년 2월 시분할에 대한 특허를 출원했습니다.

  5. MOSFET

    1959미국 뉴저지주 머레이 힐

    트랜지스터 기술의 발전은 이후 인간 경험의 거의 모든 측면에 영향을 미친 새로운 세대의 전자 장치에 근본적인 역할을 했습니다. 1959년 벨 연구소(Bell Labs)의 모하메드 아탈라(Mohamed Atalla)와 강대원(Dawon Kahng)이 MOS 트랜지스터(MOSFET) 형태로 전계 효과 트랜지스터를 구현해 냄으로써, 광범위한 용도를 위한 소형화와 대량 생산의 새로운 기회가 열렸습니다.

  6. 유네스코 후원 정보 처리 회의

    1959파리, 프랑스

    크리스토퍼 스트레이치는 그해 파리에서 열린 유네스코 후원 정보 처리 회의에서 J. C. R. 릭라이더(J. C. R. Licklider)에게 이 개념을 전달했습니다.

  7. 인간-컴퓨터 공생

    1월, 1960미국

    볼트 베라넥 앤 뉴먼(Bolt Beranek and Newman, Inc.)의 부사장인 릭라이더는 1960년 1월 논문 '인간-컴퓨터 공생(Man-Computer Symbiosis)'에서 컴퓨터 네트워크를 논의했습니다: 광대역 통신선으로 서로 연결된 이러한 센터들의 네트워크 [...] 현대 도서관의 기능과 정보 저장 및 검색의 예상되는 발전, 그리고 이 논문 앞부분에서 제안된 공생 기능들.

  8. 랜드 연구소(RAND Corporation)의 폴 배런(Paul Baran)이 핵전쟁 시 생존 가능한 네트워크에 대한 연구를 수행

    1960년대샌타모니카, 캘리포니아, 미국

    별도의 물리적 네트워크를 연결하여 하나의 논리적 네트워크를 구성하는 문제는 수많은 문제 중 첫 번째였습니다. 초기 네트워크는 단일 장애 지점에 취약한 경직된 라우팅 구조를 필요로 하는 메시지 교환 시스템을 사용했습니다. 1960년대에 랜드 연구소의 폴 배런은 핵전쟁 시 생존 가능한 네트워크에 대한 연구를 수행했습니다. 배런의 네트워크를 통해 전송되는 정보는 그가 '메시지 블록'이라고 부르는 단위로 분할되었습니다. 독립적으로, 도널드 데이비스(영국 국립물리연구소)는 그가 '패킷 교환'이라고 부른 방식에 기반한 근거리 통신망을 제안하고 처음으로 실현했으며, 이 용어는 결국 채택되었습니다. 래리 로버츠(Larry Roberts)는 데이비스의 패킷 교환 개념을 ARPANET 광역 네트워크에 적용했고 폴 배런에게 의견을 구했습니다. 클라인록(Kleinrock)은 이후 대기 행렬 이론에 대한 자신의 초기 연구를 바탕으로 이 기술의 성능을 뒷받침하는 수학적 이론을 개발했습니다.

  9. 온라인 인간-컴퓨터 통신

    8월, 1962미국

    1962년 8월, 릭라이더와 웰든 클라크(Welden Clark)는 네트워크화된 미래에 대한 최초의 설명 중 하나인 '온라인 인간-컴퓨터 통신(On-Line Man-Computer Communication)'이라는 논문을 발표했습니다.

  10. 새로 설립된 정보 처리 기술 사무국(IPTO)의 국장

    10월, 1962미국

    1962년 10월, 릭라이더는 잭 루이나(Jack Ruina)에 의해 DARPA 내에 새로 설립된 정보 처리 기술 사무국(IPTO)의 국장으로 고용되었으며, 샤이엔 산맥, 펜타곤, SAC 본부에 있는 미국 국방부의 메인 컴퓨터들을 상호 연결하라는 임무를 받았습니다.

  11. 은하계 컴퓨터 네트워크의 구성원 및 관계자

    1963펜타곤, 알링턴, 버지니아주, 미국

    미국 국방부에서 릭라이더는 컴퓨터 연구를 촉진하기 위해 DARPA 내에 비공식 그룹을 결성했습니다. 그는 1963년 IPTO 직원들에게 분산 네트워크를 설명하는 메모를 작성하기 시작했으며, 이들을 '은하계 컴퓨터 네트워크의 구성원 및 관계자(Members and Affiliates of the Intergalactic Computer Network)'라고 불렀습니다.

  12. 릭라이더가 IPTO를 떠남

    1964미국

    릭라이더는 ARPANET이 가동되기 5년 전인 1964년에 IPTO를 떠났지만, 그의 보편적 네트워킹 비전은 후임자 중 한 명인 로버트 테일러(Robert Taylor)가 ARPANET 개발을 시작하게 하는 원동력이 되었습니다. 릭라이더는 이후 1973년에 IPTO로 돌아와 2년간 이끌었습니다.

  13. 도널드 데이비스가 컴퓨터 네트워크를 위한 데이터 통신에 관심을 갖게 됨

    1965영국

    1965년 J. C. R. 릭라이더와의 논의 이후, 도널드 데이비스는 컴퓨터 네트워크를 위한 데이터 통신에 관심을 갖게 되었습니다. 그해 말, 영국 국립물리연구소에서 데이비스는 패킷 교환에 기반한 국가 데이터 네트워크를 설계하고 제안했습니다. 이듬해 그는 라우터 역할을 하는 '인터페이스 컴퓨터'의 사용을 설명했습니다. 이 제안은 국가적으로 채택되지는 않았지만, 1967년까지 파일럿 실험을 통해 패킷 교환 네트워크의 타당성이 입증되었습니다. 그와 그의 팀은 1967년 데이터 통신 맥락에서 '프로토콜'이라는 용어를 처음으로 사용했습니다.

  14. Merit Network 결성

    1966미국 미시간주

    Merit Network은 1966년 미시간주의 교육 및 경제 발전을 돕기 위한 수단으로 미시간주 공립 대학 3곳 간의 컴퓨터 네트워킹을 탐구하기 위해 Michigan Educational Research Information Triad로 결성되었습니다. 미시간주와 미국 국립과학재단(NSF)의 초기 지원을 받아, 1971년 12월 앤아버의 미시간 대학교와 디트로이트의 웨인 주립 대학교에 있는 IBM 메인프레임 컴퓨터 시스템 간에 대화형 호스트 대 호스트 연결이 이루어지면서 패킷 교환 네트워크가 처음으로 시연되었습니다. 1972년 10월 이스트 랜싱의 미시간 주립 대학교에 있는 CDC 메인프레임에 대한 연결이 완료되면서 3자 네트워크가 완성되었습니다. 이후 몇 년 동안 호스트 대 호스트 대화형 연결 외에도 터미널 대 호스트 연결, 호스트 대 호스트 배치 연결(원격 작업 제출, 원격 인쇄, 배치 파일 전송), 대화형 파일 전송, Tymnet 및 Telenet 공용 데이터 네트워크로의 게이트웨이, X.25 호스트 연결, X.25 데이터 네트워크로의 게이트웨이, 이더넷 연결 호스트, 그리고 결국 TCP/IP 및 미시간주의 추가 공립 대학들이 네트워크에 참여하도록 네트워크가 향상되었습니다. 이 모든 것은 1980년대 중반부터 시작된 NSFNET 프로젝트에서 Merit의 역할을 위한 발판을 마련했습니다.

  15. 3개의 네트워크 터미널이 설치되었습니다

    6월, 1966미국

    로버트 테일러(Robert Taylor)는 1966년 6월 미국 국방고등연구계획국(DARPA)의 정보 처리 사무국장으로 승진했습니다. 그는 릭라이더(Licklider)의 상호 연결된 네트워킹 시스템 아이디어를 실현하고자 했습니다. 정보 처리 사무국의 역할 중 하나로 3개의 네트워크 터미널이 설치되었습니다. 하나는 산타모니카의 System Development Corporation용, 하나는 캘리포니아 대학교 버클리의 Project Genie용, 그리고 하나는 매사추세츠 공과대학교(MIT)의 Compatible Time-Sharing System 프로젝트용이었습니다. 테일러가 파악한 네트워킹의 필요성은 그에게 명백하게 드러난 자원 낭비로부터 분명해졌습니다.

  16. 제1회 ACM 운영체제 원칙 심포지엄

    10월, 1967미국

    그는 MIT에서 래리 로버츠(Larry Roberts)를 영입하여 그러한 네트워크를 구축하는 프로젝트를 시작했습니다. 로버츠와 토머스 메릴(Thomas Merrill)은 컴퓨터 시분할을 위한 광역 네트워킹을 연구하고 있었습니다. 1967년 10월 제1회 ACM 운영체제 원칙 심포지엄에서 로버츠는 메시지 교환 네트워크를 만들기 위해 인터페이스 메시지 프로세서를 사용하는 분산 네트워크인 "ARPA net"에 대한 제안을 발표했습니다. 컨퍼런스에서 로저 스캔틀버리(Roger Scantlebury)는 도널드 데이비스(Donald Davies)의 패킷 교환 연구를 발표하고 RAND의 폴 배런(Paul Baran)의 연구를 언급했습니다. 로버츠는 그들의 개념을 ARPANET 설계에 통합하고 제안된 통신 속도를 2.4kbps에서 50kbps로 업그레이드했습니다.

  17. 호스트 소프트웨어

    화요일 4월 8, 1969캘리포니아, 미국

    ARPANET 개발은 오늘날에도 인터넷 프로토콜 및 시스템을 제안하고 배포하는 데 사용되는 RFC(Request for Comments) 프로세스를 중심으로 이루어졌습니다. "호스트 소프트웨어(Host Software)"라는 제목의 RFC 1은 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스(UCLA)의 스티브 크로커(Steve Crocker)가 작성하여 1969년 4월 7일에 발표되었습니다. 이 초기 시절은 1972년 영화 'Computer Networks: The Heralds of Resource Sharing'에 기록되었습니다.

  18. Bolt Beranek & Newman과 최초의 ARPANET 링크가 구축되었습니다

    목요일 10월 30, 196912:30:00 PM캘리포니아, 미국

    ARPA는 네트워크 구축 계약을 Bolt Beranek & Newman에 수여했으며, 1969년 10월 29일 22시 30분에 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스(UCLA)와 스탠퍼드 연구소(SRI) 사이에 최초의 ARPANET 링크가 구축되었습니다. 클라인록(Kleinrock)은 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. "우리는 우리와 SRI에 있는 사람들 사이에 전화 연결을 설정했습니다... 우리는 L을 입력하고 전화로 물었습니다. "L이 보이나요?" "네, L이 보입니다,"라는 대답이 돌아왔습니다. 우리는 O를 입력하고 물었습니다. "O가 보이나요." "네, O가 보입니다." 그런 다음 우리는 G를 입력했고 시스템이 충돌했습니다... 하지만 혁명은 시작되었습니다"....

  19. 4개 노드 네트워크가 연결되었습니다

    토요일 12월 6, 1969미국

    1969년 12월 5일까지 유타 대학교와 캘리포니아 대학교 샌타바버라를 추가하여 4개 노드 네트워크가 연결되었습니다. ALOHAnet에서 개발된 아이디어를 바탕으로 ARPANET은 빠르게 성장했습니다.

  20. 네트워크 제어 프로그램(NCP)

    1970미국

    ARPANET의 네트워크 사이트 간 링크를 설정하기 위한 소프트웨어는 1970년경에 완성된 네트워크 제어 프로그램(NCP)이었습니다. 1970년대 초 로버트 E. 칸(Robert E. Kahn)과 빈트 서프(Vint Cerf)에 의한 추가 개발은 전송 제어 프로그램(Transmission Control Program)의 공식화와 1974년 12월 RFC 675에서의 사양으로 이어졌습니다. 이 작업은 또한 여러 네트워크의 상호 연결을 설명하는 catenet(연결된 네트워크)과 inter-networking의 축약어인 internet이라는 용어를 만들었습니다. 이 소프트웨어는 각 사용자 세션에 대해 두 개의 단방향 통신 채널을 사용하는 모놀리식 설계였습니다.

  21. (NORSAR)

    1973스웨덴

    ARPANET에 대한 초기 국제 협력은 드물었습니다. 1973년 스웨덴의 Tanum 지구국에 있는 위성 링크를 통해 노르웨이 지진 배열(NORSAR)과 유니버시티 칼리지 런던의 피터 커스틴(Peter Kirstein) 연구 그룹에 연결이 이루어졌습니다.

  22. CYCLADES

    1973프랑스

    CYCLADES 패킷 교환 네트워크는 루이 푸쟁(Louis Pouzin)이 설계하고 지휘한 프랑스 연구 네트워크입니다. 1973년에 처음 시연된 이 네트워크는 초기 ARPANET 설계에 대한 대안을 탐구하고 전반적인 네트워크 연구를 지원하기 위해 개발되었습니다. 이 네트워크는 신뢰할 수 없는 데이터그램과 관련 종단 간 프로토콜 메커니즘을 사용하여 네트워크 자체가 아닌 호스트가 데이터의 신뢰할 수 있는 전달을 책임지게 한 최초의 네트워크였습니다. 이 네트워크의 개념은 이후 ARPANET 아키텍처에 영향을 미쳤습니다.

  23. 근본적인 재구성

    1973스탠퍼드, 캘리포니아주, 미국

    매우 다양한 네트워크 방식이 존재함에 따라 이를 통합할 무언가가 필요했습니다. DARPA의 Robert E. Kahn은 스탠퍼드 대학교의 Vinton Cerf를 영입하여 이 문제를 함께 해결하도록 했습니다. 1973년까지 그들은 근본적인 재구성을 완료했는데, 공통 인터넷워크 프로토콜을 사용하여 네트워크 프로토콜 간의 차이를 숨기고, ARPANET에서와 같이 네트워크가 신뢰성을 책임지는 대신 호스트가 책임을 지도록 했습니다. Cerf는 이 설계에 중요한 기여를 한 인물로 Hubert Zimmermann, Louis Pouzin(CYCLADES 네트워크 설계자)과 자신의 대학원생인 Judy Estrin, Richard Karp, Yogen Dalal, Carl Sunshine을 꼽습니다. 동시에 1972년 Cerf가 이끄는 국제 네트워킹 워킹 그룹(International Networking Working Group)이 결성되었으며, 다른 활동적인 회원으로는 Alex McKenzie, Donald Davies, Roger Scantlebury, Louis Pouzin, Hubert Zimmermann 등이 있었습니다.

  24. X.25는 영국 학술 및 연구 사이트 간의 SERCnet 네트워크의 기반을 형성했습니다

    1974영국

    국제 연구 이니셔티브, 특히 Rémi Després의 기여를 바탕으로 국제전신전화자문위원회(ITU-T)는 X.25 및 관련 표준의 형태로 패킷 교환 네트워크 표준을 개발했습니다. X.25는 기존 전화 연결을 에뮬레이트하는 가상 회로 개념을 기반으로 합니다. 1974년, X.25는 영국 학술 및 연구 사이트 간의 SERCnet 네트워크의 기반을 형성했으며, 이는 나중에 JANET이 되었습니다. X.25에 대한 초기 ITU 표준은 1976년 3월에 승인되었습니다.

  25. TCP의 첫 번째 사양에서 유래

    1974미국

    1974년 TCP의 첫 번째 사양에서 유래한 TCP/IP는 1978년에 거의 최종 형태로 등장했으며, 이는 인터넷의 첫 수십 년 동안 사용되었습니다. 이는 IETF 간행물 RFC 791(1981년 9월)에 설명되어 있습니다.

  26. TCP는 RFC 675로 게시되었습니다

    12월, 1974미국

    결과 프로토콜인 전송 제어 프로토콜(TCP)의 사양은 1974년 12월 네트워크 워킹 그룹에 의해 RFC(Request of Comments) 675로 게시되었습니다. 여기에는 'internetworking'의 줄임말로 'internet'이라는 용어가 사용된 최초의 기록이 포함되어 있습니다.

  27. 인터넷 전송 제어 프로그램

    12월, 1974미국

    "internet"이라는 용어는 TCP 프로토콜에 대해 게시된 첫 번째 RFC(RFC 675: Internet Transmission Control Program, 1974년 12월)에서 internetworking의 줄임말로 반영되었으며, 당시 두 용어는 혼용되었습니다. 일반적으로 인터넷은 공통 프로토콜로 연결된 네트워크의 집합이었습니다. 1980년대 후반 ARPANET이 새로 형성된 NSFNET 프로젝트에 연결되었을 때, 이 용어는 거대하고 전 세계적인 TCP/IP 네트워크인 인터넷(Internet)이라는 네트워크의 이름으로 사용되었습니다.

  28. 네트워크가 국방통신국으로 이관되었습니다

    7월, 1975미국

    ARPANET이 수년간 운영된 후, ARPA는 네트워크를 넘겨줄 다른 기관을 찾았습니다. ARPA의 주요 임무는 통신 유틸리티를 운영하는 것이 아니라 최첨단 연구 개발에 자금을 지원하는 것이었기 때문입니다. 결국 1975년 7월, 네트워크는 국방부의 일부인 국방통신국(Defense Communications Agency)으로 이관되었습니다.

  29. 12대의 컴퓨터와 75대의 단말 장치가 연결되었습니다

    1976영국

    1976년에는 12대의 컴퓨터와 75대의 단말 장치가 연결되었으며, 1986년 네트워크가 교체될 때까지 더 많은 장치가 추가되었습니다. NPL과 그 뒤를 이은 ARPANET은 세계 최초로 패킷 교환을 사용한 두 네트워크였으며, 1970년대 초에 상호 연결되었습니다. NPL 팀은 데이터그램 네트워크를 포함한 패킷 네트워크에 대한 시뮬레이션 작업도 수행했습니다.

  30. 3개 네트워크 시연이 수행되었습니다

    화요일 11월 22, 1977미국

    네트워크의 역할을 핵심 기능으로 축소함으로써, 상세한 특성과 독립적으로 다른 네트워크와 트래픽을 교환할 수 있게 되었고, 이를 통해 Kahn의 초기 문제가 해결되었습니다. DARPA는 프로토타입 소프트웨어 개발에 자금을 지원하기로 합의했으며, 수년간의 작업 끝에 샌프란시스코 베이 지역의 패킷 라디오 네트워크와 ARPANET 간의 게이트웨이에 대한 첫 번째 시연이 스탠퍼드 연구소(Stanford Research Institute)에 의해 수행되었습니다. 1977년 11월 22일, ARPANET, SRI의 패킷 라디오 네트워크상의 패킷 라디오 밴, 그리고 대서양 패킷 위성 네트워크를 포함한 3개 네트워크 시연이 수행되었습니다.

  31. 국제 패킷 교환 서비스(IPSS)

    1978영국과 미국

    영국 우체국, 웨스턴 유니온 인터내셔널, Tymnet은 1978년 최초의 국제 패킷 교환 네트워크인 국제 패킷 교환 서비스(IPSS)를 만들기 위해 협력했습니다. 이 네트워크는 유럽과 미국에서 성장하여 1981년까지 캐나다, 홍콩, 호주를 포괄하게 되었습니다. 1990년대에는 전 세계적인 네트워킹 인프라를 제공했습니다.

  32. UUCP

    1979미국

    1979년 듀크 대학교의 두 학생인 Tom Truscott와 Jim Ellis는 근처 노스캐롤라이나 대학교 채플힐 캠퍼스와의 직렬 회선 UUCP 연결을 통해 뉴스 및 메시지를 전송하기 위해 Bourne 셸 스크립트를 사용하는 아이디어를 고안했습니다. 1980년 소프트웨어가 공개된 후, Usenet 뉴스를 전달하는 UUCP 호스트의 메시는 빠르게 확장되었습니다. 나중에 UUCPnet으로 명명된 이 네트워크는 FidoNet과 다이얼업 BBS 호스트 간의 게이트웨이와 링크도 생성했습니다. UUCP 네트워크는 관련된 낮은 비용, 기존 전용 회선, X.25 링크 또는 ARPANET 연결을 사용할 수 있는 능력, 그리고 CSNET 및 Bitnet과 같은 나중의 네트워크에 비해 엄격한 사용 정책이 없다는 점 때문에 빠르게 확산되었습니다. 모든 연결은 로컬이었습니다. 1981년까지 UUCP 호스트 수는 550개로 증가했으며, 1984년에는 940개로 거의 두 배가 되었습니다.

  33. 호스트 수가 213개로 증가했습니다

    1981미국

    1981년까지 호스트 수는 213개로 증가했으며, 약 20일마다 새로운 호스트가 추가되었습니다. ALOHAnet에서 개발된 아이디어를 바탕으로 ARPANET은 빠르게 성장했습니다.

  34. 컴퓨터 과학 네트워크(CSNET)

    1981미국

    1981년 NSF는 컴퓨터 과학 네트워크(CSNET) 개발을 지원했습니다. CSNET은 TCP/IP를 사용하여 ARPANET과 연결되었고 X.25 위에서 TCP/IP를 실행했지만, 자동화된 다이얼업 메일 교환을 사용하여 정교한 네트워크 연결이 없는 부서도 지원했습니다.

  35. Peter Kirstein은 유니버시티 칼리지 런던의 대서양 횡단 위성 링크를 IPSS 기반의 TCP/IP로 교체했습니다

    1982영국 런던

    1982년, ARPANET보다 1년 앞서 피터 커스틴(Peter Kirstein)은 유니버시티 칼리지 런던(UCL)의 대서양 횡단 위성 링크를 IPSS 기반의 TCP/IP로 교체했습니다.

  36. 대한민국 최초의 인터넷 시스템

    금요일 5월 14, 1982대한민국

    대한민국 최초의 인터넷 시스템인 시스템 개발 네트워크(SDN)가 1982년 5월 15일에 운영을 시작했습니다. SDN은 1983년 8월 UUCP(Unixto-Unix-Copy)를 사용하여 세계의 다른 지역과 연결되었고, 1984년 12월에는 CSNET에 연결되었으며, 1990년에는 미국 인터넷과 공식적으로 연결되었습니다.

  37. 플래그 데이(Flag day)

    일요일 1월 2, 1983미국

    ARPANET은 인터넷의 모태가 되는 기술적 핵심이 되었으며, 사용된 기술을 개발하는 데 주요한 도구가 되었습니다. 초기 ARPANET은 TCP/IP 대신 네트워크 제어 프로그램(NCP, 때로는 네트워크 제어 프로토콜)을 사용했습니다. '플래그 데이'로 알려진 1983년 1월 1일, ARPANET의 NCP는 더 유연하고 강력한 TCP/IP 프로토콜 제품군으로 대체되었으며, 이는 현대 인터넷의 시작을 알렸습니다.

  38. 원래 IP/TCP로 명명되어 ARPANET에 설치됨

    1월, 1983미국

    이 소프트웨어는 전이중 채널을 사용하는 모듈식 프로토콜 스택으로 재설계되었습니다. 원래 IP/TCP로 명명된 이 소프트웨어는 1983년 1월 생산용으로 ARPANET에 설치되었습니다.

  39. MILNET

    1983미국

    1983년, ARPANET의 미군 부문이 별도의 네트워크인 MILNET으로 분리되었습니다. MILNET은 이후 비기밀 군사 전용 네트워크인 NIPRNET이 되었으며, 이는 비밀 등급의 SIPRNET 및 일급 비밀 이상의 JWICS와 병행하여 운영됩니다. NIPRNET은 공용 인터넷으로 연결되는 통제된 보안 게이트웨이를 갖추고 있습니다.

  40. 유럽입자물리연구소(CERN)

    1984프랑스-스위스 국경의 제네바 북서부 교외

    1984년에서 1988년 사이, CERN은 주요 내부 컴퓨터 시스템, 워크스테이션, PC 및 가속기 제어 시스템을 상호 연결하기 위해 TCP/IP를 설치하고 운영하기 시작했습니다. CERN은 내부적으로 자체 개발한 제한적인 시스템(CERNET)을 계속 운영했으며 외부적으로는 호환되지 않는(일반적으로 독점적인) 여러 네트워크 프로토콜을 사용했습니다. 유럽에서는 TCP/IP의 광범위한 사용에 상당한 저항이 있었고, CERN의 TCP/IP 인트라넷은 1989년까지 인터넷으로부터 고립된 상태로 유지되었습니다.

  41. NSFNET

    1986미국

    1986년, NSF는 NSF가 후원하는 슈퍼컴퓨팅 센터를 지원하기 위해 56kbit/s 백본인 NSFNET을 구축했습니다. NSFNET은 또한 미국 내 지역 연구 및 교육 네트워크 구축과 대학 및 단과대 캠퍼스 네트워크를 지역 네트워크에 연결하는 것을 지원했습니다.

  42. NSFNET에 대한 최초의 국제 연결

    1988네덜란드

    1988년, 네덜란드 수학·컴퓨터과학 연구소(CWI)의 피트 베르테마(Piet Beertema)에 의해 NSFNET에 대한 최초의 국제 연결이 수립되었습니다.

  43. NSFNET이 1.5 Mbit/s로 업그레이드됨

    1988미국

    NSFNET과 지역 네트워크의 사용은 슈퍼컴퓨터 사용자에게만 국한되지 않았고, 56kbit/s 네트워크는 빠르게 과부하되었습니다. NSFNET은 IBM, MCI, 미시간 주와의 파트너십을 통해 Merit Network와 체결한 협력 계약에 따라 1988년에 1.5 Mbit/s로 업그레이드되었습니다. NSFNET의 존재와 연방 인터넷 교환소(FIX)의 생성으로 인해 ARPANET은 1990년에 퇴역할 수 있었습니다.

  44. Sublink Network

    1989이탈리아

    1987년부터 운영되어 1989년 이탈리아에서 공식적으로 설립된 Sublink Network는 UUCP를 기반으로 메일 및 뉴스 그룹 메시지를 이탈리아 노드(당시 약 100개) 전역에 재배포했습니다. 이 노드들은 개인과 소규모 기업이 소유했습니다. Sublink Network는 인터넷 기술이 대중적인 확산을 통해 발전한 초기 사례 중 하나를 보여줍니다.

  45. 인터넷의 거버넌스와 조직은 세계적으로 중요함

    1990년대미국

    1990년대 이후, 인터넷의 거버넌스와 조직은 정부, 상업, 시민 사회 및 개인에게 세계적으로 중요한 문제가 되었습니다. 인터넷의 특정 기술적 측면을 통제하는 조직들은 과거 ARPANET 감독 기관의 후계자이자 네트워크의 일상적인 기술적 측면을 결정하는 현재의 의사 결정자들입니다. 인터넷의 특정 측면을 관리하는 관리자로 인정받고 있지만, 그들의 역할과 의사 결정 권한은 제한적이며 점점 더 많은 국제적 조사와 반대에 직면하고 있습니다. 이러한 반대로 인해 ICANN은 2000년 서던캘리포니아 대학교와의 관계를 정리했고, 2009년 9월에는 오랜 계약을 종료함으로써 미국 정부로부터 자율성을 확보했습니다. 다만 미국 상무부와의 일부 계약상 의무는 계속 유지되었습니다.

  46. ARPANET의 목표가 달성됨

    1990미국

    1990년경, ARPANET의 목표는 달성되었고 새로운 네트워킹 기술이 원래의 범위를 넘어섰으며 프로젝트는 종료되었습니다. PSINet, Alternet, CERFNet, ANS CO+RE 등 새로운 네트워크 서비스 제공업체들이 상업 고객에게 네트워크 액세스를 제공하고 있었습니다. NSFNET은 더 이상 인터넷의 사실상 백본이자 교환 지점이 아니었습니다. 상업용 인터넷 교환소(CIX), 대도시권 교환소(MAE), 그리고 이후의 네트워크 액세스 포인트(NAP)가 많은 네트워크 간의 주요 상호 연결 지점이 되었습니다.

  47. 중화인민공화국, 최초의 TCP/IP 대학 네트워크 도입

    1991칭화 대학교, 베이징, 중국

    1991년, 중화인민공화국은 최초의 TCP/IP 대학 네트워크인 칭화대학교의 TUNET을 도입했습니다. 중국은 1994년 베이징 전자 분광계 협력단과 스탠퍼드 대학교 선형 가속기 센터 간의 연결을 통해 최초의 글로벌 인터넷 연결을 이루었습니다. 그러나 중국은 국가 차원의 콘텐츠 필터를 구현함으로써 자체적인 디지털 격차를 만들어냈습니다.

  48. NSFNET이 45 Mbit/s로 업그레이드됨

    1991미국

    NSFNET은 1991년에 확장 및 45 Mbit/s로 업그레이드되었으며, 여러 상업용 인터넷 서비스 제공업체가 운영하는 백본으로 대체되면서 1995년에 퇴역했습니다.

  49. 법률 42 U.S.C.

    1992미국 워싱턴 D.C.

    1992년, 미국 의회는 과학 및 첨단 기술법(42 U.S.C. (g)1862)을 통과시켰습니다. 이 법은 NSF가 연구 및 교육 목적으로만 사용되지 않는 컴퓨터 네트워크에 대한 연구 및 교육 커뮤니티의 접근을 지원할 수 있도록 허용하여, 결과적으로 NSFNET이 상업용 네트워크와 상호 연결될 수 있게 했습니다.

  50. 클래스리스 도메인 간 라우팅(CIDR)

    1994미국

    마침내 인터넷을 위한 라우팅 기술이 개발되어 남아 있던 중앙 집중식 라우팅 측면이 제거되었습니다. 외부 게이트웨이 프로토콜(EGP)은 새로운 프로토콜인 경계 게이트웨이 프로토콜(BGP)로 대체되었습니다. 이는 인터넷을 위한 메시 토폴로지를 제공하고 ARPANET이 강조했던 중앙 집중식 아키텍처를 축소했습니다. 1994년에는 주소 공간을 더 효율적으로 보존하기 위해 클래스 없는 도메인 간 라우팅(CIDR)이 도입되었으며, 이를 통해 경로 집계를 사용하여 라우팅 테이블의 크기를 줄일 수 있게 되었습니다.

  51. 상업적 트래픽 전송에 대한 최종 제한 조치 종료

    일요일 4월 30, 1995미국

    상업적 트래픽 전송에 대한 최종 제한 조치는 1995년 4월 30일, 미국 국립과학재단(NSF)이 NSFNET 백본 서비스에 대한 후원을 종료하고 해당 서비스가 중단되면서 끝났습니다.

  52. InfoMail Uganda, Ltd.

    8월, 1995우간다

    1995년 8월, 현재 InfoCom으로 알려진 캄팔라의 민간 기업 InfoMail Uganda, Ltd.와 1997년에 매각되어 현재 Clear Channel Satellite로 알려진 콜로라도주 에이번의 NSN Network Services는 아프리카 최초의 네이티브 TCP/IP 고속 위성 인터넷 서비스를 구축했습니다. 데이터 연결은 원래 C-밴드 RSCC 러시아 위성을 통해 이루어졌으며, 이 위성은 뉴저지에 있는 NSN의 임대 지상국에서 제공하는 사설 네트워크를 사용하여 InfoMail의 캄팔라 사무소와 NSN의 MAE-West 접속 지점을 직접 연결했습니다. InfoCom의 첫 위성 연결 속도는 64kbit/s에 불과했으며, Sun 호스트 컴퓨터 1대와 12개의 US Robotics 다이얼업 모뎀을 지원했습니다.

  53. 릴랜드 이니셔티브(Leland Initiative)

    1996아프리카

    1996년, USAID가 자금을 지원하는 프로젝트인 릴랜드 이니셔티브(Leland Initiative)가 아프리카 대륙을 위한 완전한 인터넷 연결 개발 작업을 시작했습니다. 기니, 모잠비크, 마다가스카르, 르완다는 1997년에 위성 지구국을 확보했으며, 1998년에는 코트디부아르와 베냉이 그 뒤를 이었습니다.

  54. 세계 정보 사회 정상회의(WSIS)

    11월, 2005튀니스, 튀니지

    2005년 11월 튀니스에서 열린 세계 정보 사회 정상회의(WSIS)는 유엔 사무총장이 인터넷 거버넌스 포럼(IGF)을 소집할 것을 촉구했습니다. IGF는 정부, 민간 부문, 시민 사회, 기술 및 학계 커뮤니티를 대표하는 이해관계자들 사이에서 인터넷 거버넌스의 미래에 대한 지속적이고 구속력 없는 대화를 시작했습니다. 첫 번째 IGF 회의는 2006년 10월/11월에 열렸으며 이후 매년 후속 회의가 개최되었습니다. WSIS 이후 '인터넷 거버넌스'라는 용어는 좁은 기술적 문제를 넘어 인터넷 관련 정책 문제의 더 넓은 범위를 포함하도록 확장되었습니다.

  55. 워싱턴 D.C.에서 열린 인터넷 거버넌스 포럼

    11월, 2009미국 워싱턴 D.C.

    인터넷의 발명가인 팀 버너스 리는 웹의 미래에 대한 위협을 우려하게 되었고, 2009년 11월 워싱턴 D.C.에서 열린 IGF에서 웹을 인류의 이익을 위한 안전하고 권한을 부여하는 도구로 만들고 모두가 접근할 수 있도록 캠페인을 벌이는 월드 와이드 웹 재단(WWWF)을 출범시켰습니다.

  56. 지구 저궤도 최초의 인터넷 연결

    금요일 1월 22, 2010세계

    지구 저궤도 최초의 인터넷 연결은 2010년 1월 22일 우주비행사 T. J. 크리머가 국제우주정거장에서 자신의 트위터 계정에 첫 번째 비보조 업데이트를 게시하면서 이루어졌으며, 이는 인터넷이 우주로 확장되었음을 의미합니다.

  57. 연방통신위원회(FCC)가 인터넷 서비스 제공업체가 콘텐츠 제공업체에 더 빠른 콘텐츠 전송 경로를 제공할 수 있도록 허용하는 새로운 규칙을 고려 중인 것으로 보도됨

    수요일 4월 23, 2014미국 워싱턴 D.C.

    2014년 4월 23일, 연방통신위원회(FCC)가 인터넷 서비스 제공업체가 콘텐츠 제공업체에 더 빠른 콘텐츠 전송 경로를 제공할 수 있도록 허용하는 새로운 규칙을 고려 중인 것으로 보도되었으며, 이는 이전의 망 중립성 입장을 뒤집는 것이었습니다.

  58. FCC가 인터넷 서비스와 관련하여 두 가지 옵션을 고려하기로 결정함

    목요일 5월 15, 2014미국 워싱턴 D.C.

    2014년 5월 15일, FCC는 인터넷 서비스와 관련하여 두 가지 옵션을 고려하기로 결정했습니다. 첫째, 빠르고 느린 광대역 차선을 허용하여 망 중립성을 타협하는 것, 둘째, 광대역을 통신 서비스로 재분류하여 망 중립성을 유지하는 것입니다.

  59. 오바마 대통령이 FCC에 광대역 인터넷 서비스를 재분류할 것을 권고함

    월요일 11월 10, 2014미국 워싱턴 D.C.

    2014년 11월 10일, 오바마 대통령은 망 중립성을 유지하기 위해 FCC가 광대역 인터넷 서비스를 통신 서비스로 재분류할 것을 권고했습니다.

  60. 공화당이 법안을 제출함

    금요일 1월 16, 2015미국 워싱턴 D.C.

    2015년 1월 16일, 공화당은 미국 의회 HR 토론 초안 법안 형태로 법안을 제출했습니다. 이 법안은 망 중립성에 대한 양보를 포함하지만, FCC가 해당 목표를 달성하거나 인터넷 서비스 제공업체(ISP)에 영향을 미치는 추가 규정을 제정하는 것을 금지합니다.

  61. ("일부 주의 사항 포함")

    토요일 1월 31, 2015미국

    2015년 1월 31일, AP 통신은 FCC가 2015년 2월 26일로 예정된 투표에서 1934년 통신법의 타이틀 II(공통 통신 사업자)를 인터넷에 적용하는 개념을 ("일부 주의 사항 포함") 제시할 것이라고 보도했습니다.

  62. 망 중립성

    화요일 4월 14, 2015미국 워싱턴 D.C.

    2015년 4월 13일, FCC는 새로운 "망 중립성" 규정에 대한 최종 규칙을 발표했습니다.

  63. ICANN이 미국 상무부 NTIA와의 계약을 종료함

    토요일 10월 1, 2016미국

    마침내 2016년 10월 1일, ICANN은 미국 상무부 산하 정보통신청(NTIA)과의 계약을 종료하여 감독 권한이 글로벌 인터넷 커뮤니티로 이전되도록 했습니다.

  64. 3대 2 투표

    목요일 12월 14, 2017미국 워싱턴 D.C.

    2017년 12월 14일, FCC는 망 중립성 규칙과 관련하여 2015년 3월 12일의 결정을 3대 2 투표로 폐기했습니다.

  65. 베를린에서 열린 인터넷 거버넌스 포럼

    11월, 2019독일 베를린

    2019년 11월 베를린에서 열린 IGF에서 버너스 리와 WWWF는 정부, 기업, 시민들이 "오용"을 막기 위한 9가지 원칙을 준수하도록 설득하는 캠페인 이니셔티브인 '웹을 위한 계약(Contract for the Web)'을 출범시켰습니다. 이들은 "우리가 지금 행동하지 않고, 웹을 악용하여 착취하고 분열시키고 약화시키려는 사람들로부터 웹을 보호하기 위해 함께 행동하지 않는다면, 우리는 (웹의 선한 잠재력을) 낭비할 위험에 처하게 될 것"이라고 경고했습니다.