La Red de la Fundación Nacional de Ciencias ( NSFNET ) fue un programa de proyectos coordinados y en constante evolución, patrocinado por la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) entre 1985 y 1995 para promover la investigación avanzada y la creación de redes educativas en los Estados Unidos. [ 1 ] El programa creó varias redes troncales informáticas a nivel nacional para apoyar estas iniciativas. Su objetivo era conectar a los investigadores con los centros de supercomputación financiados por la NSF. Posteriormente, con financiación pública adicional y también con la colaboración de la industria privada, la red se convirtió en una parte fundamental de la infraestructura principal de Internet .
La Fundación Nacional de Ciencias (NSF) solo permitía el uso de la red a agencias gubernamentales y universidades hasta 1989, cuando surgió el primer proveedor comercial de servicios de Internet . Para 1991, la NSF eliminó las restricciones de acceso y el negocio de los proveedores comerciales de servicios de Internet creció rápidamente. [ 2 ]
Historia
Tras el despliegue de la Computer Science Network (CSNET), una red que proporcionaba servicios de Internet a los departamentos académicos de informática , en 1981, la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. (NSF) se propuso crear una red de investigación académica que facilitara el acceso de los investigadores a los centros de supercomputación financiados por la NSF en los Estados Unidos. [ 3 ]
En 1985, la NSF comenzó a financiar la creación de cinco nuevos centros de supercomputación:
- Centro John von Neumann de la Universidad de Princeton
- Centro de Teoría de Cornell en la Universidad de Cornell
- El Centro de Supercomputación de Pittsburgh (PSC), un esfuerzo conjunto de la Universidad Carnegie Mellon , la Universidad de Pittsburgh y Westinghouse.
- Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputación (NCSA) de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
- Centro de Supercomputación de San Diego (SDSC) en el campus de la Universidad de California, San Diego (UCSD).

También en 1985, bajo el liderazgo de Dennis Jennings , la NSF estableció la Red de la Fundación Nacional de Ciencias (NSFNET). NSFNET sería una red de investigación de propósito general, un centro que conectaría los cinco centros de supercomputación junto con el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR), financiado por la NSF, entre sí y con las redes regionales de investigación y educación que, a su vez, conectarían las redes de los campus. Mediante esta arquitectura de red de tres niveles, NSFNET proporcionaría acceso entre los centros de supercomputación y otros sitios a través de la red troncal sin costo alguno para los centros ni para las redes regionales, utilizando los protocolos TCP/IP abiertos que inicialmente se habían implementado con éxito en ARPANET .
Red troncal de 56 kbit/s




La NSFNET inició sus operaciones en 1986 utilizando TCP/IP . Sus seis nodos troncales estaban interconectados mediante enlaces arrendados de 56 kbit/s , construidos por un grupo que incluía el Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputación ( NCSA ) de la Universidad de Illinois, el Centro de Teoría de la Universidad de Cornell , la Universidad de Delaware y Merit Network . Minicomputadoras PDP-11/73 con software de enrutamiento y administración, llamadas Fuzzballs , servían como enrutadores de red, ya que ya implementaban el estándar TCP/IP.
Esta red troncal original de 56 kbit/s fue supervisada por los propios centros de supercomputación, con Ed Krol a la cabeza en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign . Los enrutadores PDP-11/73 Fuzzball fueron configurados y operados por Hans-Werner Braun en Merit Network [ 4 ] y las estadísticas fueron recopiladas por la Universidad de Cornell .
El soporte para los usuarios finales de NSFNET fue proporcionado por el Centro de Servicios de Red de la NSF (NNSC), ubicado en BBN Technologies , e incluyó la publicación de la "Guía Telefónica del Administrador de Internet" encuadernada en rústica, que enumeraba la información de contacto para cada nombre de dominio y dirección IP emitidos en 1990. [ 5 ] Cabe mencionar que Ed Krol también fue autor de la Guía del Autoestopista para Internet para ayudar a los usuarios de NSFNET a comprender sus capacidades. [ 6 ] La Guía del Autoestopista se convirtió en uno de los primeros manuales de ayuda para Internet .
A medida que crecían las redes regionales, la red troncal NSFNET de 56 kbit/s experimentó un rápido aumento del tráfico y se congestionó gravemente. En junio de 1987, la NSF emitió una nueva convocatoria para actualizar y ampliar NSFNET. [ 7 ]
Red troncal de 1,5 Mbit/s (T-1)
IBM y MCI ganaron conjuntamente el contrato de la NSF en noviembre de 1987, con un sistema de conmutación de la primera y una red digital de la segunda. Ese mes, un informe del Comité de Investigación y Aplicaciones Informáticas del Consejo Federal de Coordinación para la Ciencia, la Ingeniería y la Tecnología propuso que las redes informáticas científicas deberían proporcionar conexiones de 1,5 Mbit/s entre 200 y 300 instituciones de investigación estadounidenses para 1990. [ 8 ] Como resultado de la adjudicación a Merit Network , un consorcio de redes de universidades públicas en Michigan , la red original de 56 kbit/s se amplió para incluir 13 nodos interconectados a 1,5 Mbit/s ( T-1 ) para julio de 1988. Se agregaron enlaces adicionales para formar una red de múltiples rutas, y se agregó un nodo ubicado en Atlanta . Cada uno de los nodos troncales era un enrutador llamado Sistema de Conmutación Nodal (NSS). Los NSS eran una colección de múltiples (normalmente nueve) sistemas IBM RT PC conectados por una red de área local Token Ring . Los PC RT ejecutaban AOS , la versión de IBM de Berkeley UNIX , y estaban dedicados a una tarea particular de procesamiento de paquetes. [ 9 ]
En virtud de su acuerdo de cooperación con la NSF, Merit lideró una alianza que incluyó a IBM, MCI y el estado de Michigan . Merit se encargó de la coordinación general del proyecto, el diseño y la ingeniería de la red, un Centro de Operaciones de Red (NOC) y servicios de información para apoyar las redes regionales. IBM proporcionó equipos, desarrollo de software, instalación, mantenimiento y soporte operativo. MCI proporcionó los circuitos de datos T-1 a precios reducidos. El estado de Michigan financió las instalaciones y el personal. Eric M. Aupperle, presidente de Merit, fue el director del proyecto NSFNET, y Hans-Werner Braun fue el coinvestigador principal.
Entre 1987 y 1994, Merit organizó una serie de reuniones de "Técnicos Regionales", en las que el personal técnico de las redes regionales se reunía para debatir cuestiones operativas de interés común entre ellos y con el personal de ingeniería de Merit.
Durante este período, pero independientemente de su apoyo a la infraestructura principal de NSFNET, la NSF financió:
- el Programa de Conexiones de la NSF, que ayudaba a colegios y universidades a obtener o mejorar sus conexiones a redes regionales;
- redes regionales para obtener o actualizar equipos y circuitos de comunicaciones de datos;
- los centros de ayuda de información del NNSC y su sucesor, el Administrador de Servicios de Información de la Red (también conocido como InterNIC); [ 10 ]
- el Gestor de Conexiones Internacionales (ICM), una tarea realizada por Sprint , que fomentaba las conexiones entre la red troncal NSFNET y las redes internacionales de investigación y educación; y
- Diversas subvenciones puntuales a organizaciones como la Federación de Redes de Investigación Americanas (FARNET).
La NSFNET se convirtió en la principal columna vertebral de Internet a partir del verano de 1986, cuando MIDnet , la primera red regional de la columna vertebral de la NSFNET, entró en funcionamiento. Para 1988, además de los cinco centros de supercomputación de la NSF, la NSFNET incluía conectividad con las redes regionales BARRNet, JVNCNet, Merit/MichNet , MIDnet, NCAR, NorthWestNet, NYSERNet, SESQUINET, SURAnet y Westnet, que a su vez conectaban unas 170 redes adicionales a la NSFNET. [ 11 ] Se añadieron tres nuevos nodos como parte de la actualización a T-3: NEARNET en Cambridge, Massachusetts; el Laboratorio Nacional Argone en las afueras de Chicago; y SURAnet en Atlanta, Georgia. [ 12 ] La NSFNET se conectaba con otras redes del gobierno federal, incluyendo la NASA Science Internet, la Energy Science Network ( ESnet ) y otras.
También se establecieron conexiones con redes de investigación y educación en otros países a partir de 1988 con Canadá, Francia, [ 13 ] [ 14 ] NORDUnet (que presta servicios a Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), [ 15 ] los Países Bajos, [ 16 ] y muchos otros países en años posteriores. [ 17 ] [ 18 ]
Dos Intercambios Federales de Internet (FIX) se establecieron en junio de 1989 [ 19 ] bajo los auspicios del Grupo Federal de Planificación de Ingeniería (FEPG). FIX Este, en la Universidad de Maryland en College Park , y FIX Oeste, en el Centro de Investigación Ames de la NASA en Mountain View, California . La existencia de NSFNET y los FIX permitió la eliminación gradual de ARPANET a mediados de 1990. [ 20 ]
A partir de agosto de 1990, la red troncal NSFNET admitió el Protocolo de red sin conexión OSI (CLNP) además de TCP/IP. [ 21 ] Sin embargo, el uso de CLNP siguió siendo bajo en comparación con TCP/IP.
El tráfico en la red continuó su rápido crecimiento, duplicándose cada siete meses. Las proyecciones indicaban que la red troncal T-1 se sobrecargaría en algún momento de 1990.
Una tecnología de enrutamiento fundamental, el Protocolo de Puerta de Enlace de Frontera (BGP), surgió durante este período de la historia de Internet. BGP permitió a los enrutadores de la red troncal NSFNET diferenciar las rutas aprendidas originalmente a través de múltiples caminos. Antes de BGP, la interconexión entre redes IP era inherentemente jerárquica y se requería una planificación cuidadosa para evitar bucles de enrutamiento. [ 22 ] BGP transformó Internet en una topología de malla, alejándose de la arquitectura centralizada que ARPANET había promovido.
Red troncal de 45 Mbit/s (T-3)

El informe de noviembre de 1987 propuso una red nacional de investigación con conexiones de 45 Mbit/s entre 1000 sitios para principios de la década de 1990, y el despliegue de conexiones de 3 Gbit/s en 15 años. [ 8 ] Durante 1991, se desplegó una red troncal mejorada construida con circuitos de transmisión de 45 Mbit/s ( T-3 ) para interconectar 16 nodos. Los enrutadores en la red troncal mejorada eran servidores IBM RS/6000 que ejecutaban AIX UNIX. Los nodos centrales estaban ubicados en instalaciones de MCI con nodos finales en las redes regionales conectadas y centros de supercomputación. Completada en noviembre de 1991, la transición de T-1 a T-3 no fue tan fluida como la transición anterior de DDS de 56 kbit/s a T-1 de 1,5 mbit/s, ya que tomó más tiempo de lo previsto. Como resultado, hubo en ocasiones una grave congestión en la sobrecargada red troncal T-1. Tras la transición a T-3, se dejaron en funcionamiento partes de la red troncal T-1 para que sirvieran de respaldo para la nueva red troncal T-3.
Anticipándose a la actualización T-3 y al próximo fin del acuerdo de cooperación de cinco años de NSFNET, en septiembre de 1990 Merit, IBM y MCI formaron Advanced Network and Services (ANS), una nueva corporación sin fines de lucro con una junta directiva más diversa que la de Merit Network, con sede en Michigan. Según su acuerdo de cooperación con NSF, Merit siguió siendo responsable en última instancia del funcionamiento de NSFNET, pero subcontrató gran parte del trabajo de ingeniería y operaciones a ANS. Tanto IBM como MCI realizaron importantes aportaciones financieras y de otro tipo para apoyar la nueva iniciativa. Allan Weis dejó IBM para convertirse en el primer presidente y director general de ANS. Douglas Van Houweling , expresidente de la junta directiva de Merit Network y vicerrector de Tecnologías de la Información de la Universidad de Michigan , fue presidente de la junta directiva de ANS.
La nueva red troncal T-3 se denominó ANSNet y proporcionó la infraestructura física utilizada por Merit para ofrecer el servicio de red troncal NSFNET.
Redes regionales
Además de los cinco centros de supercomputación de la NSF (que operaban redes regionales, por ejemplo, SDSCnet [ 23 ] y NCSAnet [ 24 ] ), NSFNET proporcionaba conectividad a once redes regionales y, a través de estas redes, a muchas redes regionales y de campus más pequeñas. Las redes regionales de NSFNET eran: [ 12 ] [ 25 ]
- BARRNet, la Red Regional de Investigación del Área de la Bahía en Palo Alto, California ;
- CERFnet , Red de la Federación de Educación e Investigación de California en San Diego, California , que presta servicios en California y Nevada;
- CICNet, la Red del Comité de Cooperación Institucional a través de la Red Merit en Ann Arbor, Michigan , y más tarde como parte de la actualización T-3 a través del Laboratorio Nacional Argonne en las afueras de Chicago , prestando servicios a las universidades de la Conferencia Big Ten y a la Universidad de Chicago en Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Ohio y Wisconsin;
- JVNCNet, la red del Centro Nacional de Supercomputación John von Neumann en Princeton, Nueva Jersey , conectaba las universidades que conformaban el Consorcio para la Computación Científica, así como algunas universidades de Nueva Jersey. Existían enlaces de 1,5 Mbit/s (T-1) con la Universidad de Princeton, la Universidad de Rutgers, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Harvard, la Universidad de Brown, la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Pittsburgh, la Universidad de Yale, el Instituto de Estudios Avanzados, la Universidad Estatal de Pensilvania, el Instituto Tecnológico de Rochester, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Colorado y la Universidad de Arizona. [ 26 ]
- Merit/MichNet en Ann Arbor, Michigan , al servicio de Michigan, se formó en 1966 y todavía está en funcionamiento a partir de 2013; [ 27 ]
- MIDnet en Lincoln, Nebraska, la primera red troncal regional de NSFNET que entró en funcionamiento en el verano de 1986, dando servicio a Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, Oklahoma y Dakota del Sur, posteriormente adquirida por Global Internet, que a su vez fue adquirida por Verio, Inc.;
- NEARNET , la Red Académica y de Investigación de Nueva Inglaterra en Cambridge, Massachusetts , agregada como parte de la actualización a T-3, que presta servicios a Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y Vermont, establecida a finales de 1988, operada por BBN bajo contrato con el MIT, BBN asumió la responsabilidad de NEARNET el 1 de julio de 1993; [ 28 ]
- NorthWestNet en Seattle, Washington , que presta servicios en Alaska, Idaho, Montana, Dakota del Norte, Oregón y Washington, fue fundada en 1987; [ 29 ] Actualmente es utilizada por Ziply Fiber
- NYSERNet , Red de Educación e Investigación del Estado de Nueva York en Ithaca, Nueva York ;
- SESQUINET, la Red del Sesquicentenario en Houston, Texas , fundada durante el 150 aniversario del Estado de Texas ;
- SURAnet , la red de la Southeastern Universities Research Association en College Park, Maryland, y posteriormente como parte de la actualización T-3 en Atlanta, Georgia, que presta servicios a Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental, fue vendida a BBN en 1994; y
- Westnet, con sede en Salt Lake City, Utah y Boulder, Colorado , presta servicios en Arizona, Colorado, Nuevo México, Utah y Wyoming.
Tráfico comercial
La ley de asignaciones de la NSF autorizó a la NSF a "fomentar y apoyar el desarrollo y el uso de métodos y tecnologías informáticas y otras tecnologías científicas y de ingeniería, principalmente para la investigación y la educación en ciencias e ingeniería". Esto permitió a la NSF apoyar NSFNET y las iniciativas de redes relacionadas, pero solo en la medida en que dicho apoyo fuera " principalmente para la investigación y la educación en ciencias e ingeniería ". [ 30 ] Y esto, a su vez, se interpretó como que el uso de NSFNET con fines comerciales no estaba permitido.
Política de uso aceptable
Para garantizar que el apoyo de la NSF se utilizara adecuadamente, la NSF desarrolló la Política de Uso Aceptable (AUP) de NSFNET, que describía en términos generales los usos de NSFNET permitidos y los que no. [ 31 ] La AUP se revisó varias veces para hacerla más clara y permitir el uso más amplio posible de NSFNET, de acuerdo con los deseos del Congreso expresados en la ley de autorización.
Una característica notable de la AUP es que cita usos aceptables de la red que no están directamente relacionados con quién o qué tipo de organización hace ese uso. El uso por parte de organizaciones con fines de lucro es aceptable cuando apoya la investigación y la educación abiertas. Además, algunos usos, como la recaudación de fondos, la publicidad, las actividades de relaciones públicas, el uso personal o privado extenso, la consultoría con fines de lucro y todas las actividades ilegales nunca fueron aceptables, incluso cuando ese uso lo realiza una universidad, colegio, escuela primaria o secundaria, o biblioteca sin fines de lucro. Si bien estas disposiciones de la AUP parecen razonables, en algunos casos específicos, a menudo resultaron difíciles de interpretar y aplicar. La NSF no supervisaba el contenido del tráfico que se enviaba a través de NSFNET ni controlaba activamente el uso de la red. Además, la NSF no exigió a Merit ni a las redes regionales que lo hicieran. La NSF, Merit y las redes regionales sí investigaron posibles casos de uso inapropiado cuando se les informó de dicho uso. [ 32 ]
Un ejemplo puede ayudar a ilustrar el problema. ¿Es aceptable que un padre intercambie correos electrónicos con un hijo matriculado en una universidad si dicho intercambio utiliza la red troncal NSFNET? Sería aceptable si el asunto del correo electrónico fuera la instrucción del estudiante o un proyecto de investigación. Incluso si el asunto no fuera la instrucción ni la investigación, el correo electrónico aún podría ser aceptable como asunto privado o personal, siempre que su uso no fuera excesivo. [ 33 ]
La prohibición del uso comercial de la red troncal NSFNET [ 34 ] impedía que algunas organizaciones se conectaran a Internet a través de redes regionales conectadas a dicha red, mientras que otras (o redes regionales en su nombre), incluidas algunas instituciones educativas y de investigación sin ánimo de lucro, necesitaban dos conexiones para estar completamente conectadas: una a una red regional conectada a NSFNET y otra a un proveedor de red no conectado a NSFNET. En ambos casos, la situación resultaba confusa e ineficiente. Impedía las economías de escala, aumentaba los costes, o ambas cosas. Esto ralentizó el crecimiento de Internet y su adopción por parte de nuevos usuarios, algo que no agradaba a nadie.
En 1988, Vint Cerf , entonces en la Corporación para Iniciativas Nacionales de Investigación (CNRI), propuso al Consejo Federal de Redes (FNC) y a MCI interconectar el sistema comercial de correo electrónico de MCI con NSFNET. MCI proporcionó financiación y FNC otorgó el permiso, y en el verano de 1989 se realizó esta conexión. En efecto, FNC autorizó el uso experimental de la red troncal de NSFNET para transportar tráfico de correo electrónico comercial hacia y desde NSFNET. Otros proveedores de correo electrónico, como Telemail de Telenet , OnTyme de Tymnet y CompuServe, también obtuvieron permiso para establecer pasarelas experimentales con el mismo propósito casi al mismo tiempo. El efecto secundario interesante de estas conexiones con NSFNET fue que los usuarios de los servicios de correo electrónico comerciales, hasta entonces desconectados, pudieron intercambiar correos electrónicos entre sí a través de Internet. Casualmente, tres proveedores de servicios de Internet comerciales surgieron en el mismo período: AlterNet (construido por UUNET ), PSINet y CERFnet .
Proveedores de servicios de Internet comerciales, ANS CO+RE y CIX
Durante el período en que se estableció NSFNET, comenzaron a surgir proveedores de servicios de Internet que permitían tráfico comercial, como Alternet, PSINet , CERFNet y otros. En muchos casos, las redes comerciales estaban interconectadas con NSFNET y enrutaban el tráfico a través de ella, nominalmente de acuerdo con la política de uso aceptable de NSFNET. [ 35 ] Además, estas primeras redes comerciales a menudo se interconectaban directamente entre sí, así como, de forma limitada, con algunas de las redes regionales de Internet.
En 1991, PSINet, UUNET y CERFnet crearon el Commercial Internet eXchange (CIX, pronunciado "kicks") para proporcionar un lugar donde múltiples redes pudieran intercambiar tráfico sin estar sujetas a acuerdos basados en el tráfico ni a las restricciones impuestas por una política de uso aceptable. [ 36 ]
En 1991, un nuevo ISP, ANS CO+RE (comercial más investigación), planteó inquietudes y preguntas singulares con respecto a las políticas de interoperabilidad comercial y no comercial. ANS CO+RE era la filial con fines de lucro de la organización sin fines de lucro Advanced Network and Services (ANS), creada previamente por los socios de NSFNET, Merit, IBM y MCI. [ 37 ] ANS CO+RE se creó específicamente para permitir el tráfico comercial en ANSNet sin poner en peligro el estatus de organización sin fines de lucro de su matriz ni infringir ninguna ley tributaria. Tanto el Servicio Troncal de NSFNET como ANS CO+RE utilizaban y compartían la infraestructura común de ANSNet. NSF acordó permitir que ANS CO+RE transportara tráfico comercial sujeto a varias condiciones:
- que el servicio troncal de NSFNET no se vio disminuido;
- que ANS CO+RE recuperara al menos el costo promedio del tráfico comercial que transitaba por la red; y
- que cualquier excedente de ingresos recuperado por encima del costo de transportar el tráfico comercial se deposite en un fondo de infraestructura que será distribuido por un comité de asignación ampliamente representativo de la comunidad de redes para mejorar y extender la infraestructura y el soporte de redes nacionales y regionales.
Durante un tiempo, ANS CO+RE se negó a conectarse a la CIX y la CIX se negó a adquirir una conexión con ANS CO+RE. En mayo de 1992, Mitch Kapor y Al Weis llegaron a un acuerdo por el cual ANS se conectaría a la CIX a modo de prueba, con la posibilidad de desconectarse en cualquier momento y sin necesidad de afiliarse a la CIX como miembro. [ 38 ] Este compromiso resolvió la situación temporalmente, pero posteriormente la CIX comenzó a bloquear el acceso a las redes regionales que no habían pagado la cuota de 10 000 dólares para afiliarse a la CIX. [ 39 ]
Mientras tanto, el Congreso aprobó su Ley de Ciencia y Tecnología Avanzada de 1992 [ 40 ] que permitió formalmente a la NSF conectarse a redes comerciales en apoyo de la investigación y la educación.
Una situación lamentable
La creación de ANS CO+RE y su negativa inicial a conectarse al CIX fue uno de los factores que llevaron a la controversia descrita más adelante en este artículo . [ 41 ] Otros problemas tuvieron que ver con:
- diferencias en las culturas de la comunidad de investigación y educación sin fines de lucro y la comunidad con fines de lucro, con ANS tratando de ser miembro de ambos grupos y no siendo aceptada plenamente por ninguno de ellos;
- diferencias de opinión sobre el mejor enfoque para abrir Internet al uso comercial y para mantener y fomentar una Internet totalmente interconectada; y
- Diferencias de opinión sobre el tipo y el nivel adecuados de participación de los sectores público y privado en las iniciativas de redes de Internet.
Durante un tiempo, esta situación impidió que la comunidad de redes en su conjunto implementara plenamente la visión de Internet como una red mundial de redes TCP/IP totalmente interconectadas, que permitiera a cualquier sitio conectado comunicarse con cualquier otro sitio conectado. Estos problemas no se resolverían por completo hasta que se desarrollara una nueva arquitectura de red y se desactivara el servicio troncal NSFNET en 1995. [ 12 ]
Privatización y una nueva arquitectura de red
El servicio de red troncal NSFNET fue utilizado principalmente por entidades académicas y educativas, y constituyó una red de transición que sirvió de puente entre la era de ARPANET y CSNET y la Internet moderna actual. Gracias a su éxito, el modelo de "red troncal financiada por el gobierno federal" dio paso a una visión de redes operadas comercialmente que funcionaban conjuntamente y a las que los usuarios adquirían acceso. [ 42 ]

El 30 de abril de 1995, el Servicio de Red Troncal de NSFNET se había migrado con éxito a una nueva arquitectura [ 43 ] y la red troncal de fibra óptica de NSFNET se había desmantelado. [ 44 ] En ese momento, las redes troncales regionales de NSFNET seguían siendo fundamentales para la infraestructura de la Internet en expansión, y aún existían otros programas de NSFNET, pero ya no había un servicio central de redes ópticas de NSFNET.
Tras la transición, el tráfico de red se transportaba a través de las redes troncales regionales de fibra óptica de NSFNET y de varias redes troncales comerciales, como internetMCI , PSINet , SprintLink , ANSNet y otras. El tráfico entre redes se intercambiaba en cuatro puntos de acceso a la red (NAP). Establecidos mediante competencia e inicialmente financiados por la NSF, los NAP estaban ubicados en Nueva York (en realidad Nueva Jersey), Washington D. C., Chicago y San José, y eran gestionados por Sprint , MFS Datanet, Ameritech y Pacific Bell . [ 45 ] Los NAP fueron los precursores de los puntos de intercambio de Internet modernos .
Las redes troncales regionales de NSFNET podían conectarse a cualquiera de sus redes troncales comerciales pares más recientes o directamente a los NAP, pero en ambos casos tendrían que costear su propia infraestructura de conexión. La NSF proporcionó cierta financiación para los NAP y financiación provisional para ayudar a las redes regionales en la transición, pero no financió directamente las nuevas redes troncales comerciales.
Para ayudar a garantizar la estabilidad de Internet durante y justo después de la transición desde NSFNET, la NSF realizó una convocatoria para seleccionar un Árbitro de Enrutamiento (RA) y, finalmente, otorgó un premio conjunto a Merit Network y al Instituto de Ciencias de la Información de la USC para que actuaran como RA.
Para continuar su promoción de tecnología de redes avanzadas, la NSF realizó una convocatoria para crear un Servicio de Red Troncal de muy alta velocidad ( vBNS ) que, al igual que NSFNET anteriormente, se centraría en brindar servicio a la comunidad de investigación y educación. MCI ganó este premio y creó una red ATM de 155 Mbit/s ( OC3c ) y, posteriormente, de 622 Mbit/s ( OC12c ) y 2,5 Gbit/s ( OC48c ) para transportar tráfico TCP/IP principalmente entre los centros de supercomputación y sus usuarios. El apoyo de la NSF [ 46 ] estaba disponible para las organizaciones que pudieran demostrar la necesidad de capacidades de red de muy alta velocidad y desearan conectarse al vBNS o a la Red Abilene , la red de alta velocidad operada por la University Corporation for Advanced Internet Development ( UCAID , también conocida como Internet2 ). [ 47 ]
En la reunión regional de técnicos celebrada en San Diego en febrero de 1994, el grupo revisó sus estatutos [ 48 ] para incluir una base más amplia de proveedores de servicios de red y, posteriormente, adoptó el nombre de North American Network Operators' Group (NANOG). Elise Gerich y Mark Knopper fueron los fundadores de NANOG y sus primeros coordinadores, seguidos por Bill Norton, Craig Labovitz y Susan Harris. [ 49 ]
Controversia
Durante gran parte del período comprendido entre 1987 y 1995, tras la apertura de Internet a través de NSFNET y, en particular, después de la creación de la empresa con fines de lucro ANS CO+RE en mayo de 1991, algunos actores clave de Internet [ 50 ] se mostraron preocupados por los efectos de la privatización y la forma en que ANS, IBM y MCI obtuvieron una supuesta ventaja competitiva al aprovechar los fondos federales para la investigación y ganar terreno en campos en los que otras empresas supuestamente eran más competitivas. El Informe Cook sobre Internet [ 51 ] , que aún existe, se convirtió en uno de sus principales críticos. Otros autores, como Chetly Zarko, exalumno de la Universidad de Michigan y periodista de investigación independiente, ofrecieron sus propias críticas [ 52 ] .
El 12 de marzo de 1992, el Subcomité de Ciencia del Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos celebró una audiencia para revisar la gestión de NSFNET. [ 32 ] Se pidió a los testigos en la audiencia que se centraran en el/los acuerdo(s) que la NSF estableció para el funcionamiento de la red troncal de NSFNET, el plan de la fundación para la nueva licitación de esos acuerdos y que ayudaran al subcomité a explorar si las políticas de la NSF proporcionaban igualdad de condiciones para los proveedores de servicios de red, aseguraban que la red respondiera a las necesidades de los usuarios y proporcionaban una gestión eficaz de la red. El subcomité escuchó a siete testigos, les hizo varias preguntas y recibió declaraciones escritas de los siete, así como de otros tres. Al final de la audiencia, dirigiéndose a los dos testigos de la NSF, el Dr. Nico Habermann , Director Adjunto de la Dirección de Ciencias de la Computación e Ingeniería de la Información (CISE) de la NSF, y el Dr. Stephen Wolff , Director de la División de Investigación e Infraestructura de Redes y Comunicaciones (DNCRI) de la NSF, el Representante Boucher , presidente del subcomité, dijo:
Creo que deberías estar muy orgulloso de lo que has logrado. Incluso aquellos que tienen críticas constructivas sobre la gestión actual de la red reconocen desde el principio que has hecho un trabajo magnífico para alcanzar el objetivo de NSFNET, y su número de usuarios ha aumentado enormemente, su coste para los usuarios ha disminuido, y sin duda te felicitamos por este excelente éxito.
Posteriormente, el subcomité redactó una ley, que entró en vigor el 23 de octubre de 1992, y que autorizó la creación de la Fundación Nacional de Ciencias.
… fomentar y apoyar el acceso de las comunidades de investigación y educación a redes informáticas que puedan utilizarse sustancialmente para fines distintos a la investigación y la educación en ciencias e ingeniería, si los usos adicionales tienden a aumentar las capacidades generales de las redes para apoyar dichas actividades de investigación y educación (es decir, el tráfico comercial). [ 53 ]
Esta legislación permitió, pero no obligó, a la NSF a derogar o modificar su Política de Uso Aceptable (AUP) de NSFNET [ 31 ] existente , que restringía el uso de la red a actividades en apoyo de la investigación y la educación. [ 34 ]
La audiencia también dio lugar a una solicitud del representante Boucher pidiendo al Inspector General de la NSF que realizara una revisión de la administración de NSFNET por parte de la NSF. La Oficina del Inspector General de la NSF publicó su informe el 23 de marzo de 1993. [ 37 ] El informe concluyó lo siguiente:
- afirmando que "[e]n general quedamos gratamente impresionados con el programa y el personal de NSFNET";
- No se encontraron problemas graves con la administración, gestión y uso del servicio de red troncal NSFNET;
- felicitando a los socios de NSFNET, diciendo que "el intercambio de opiniones entre la NSF, el proveedor de NSFNET (Merit/ANS) y los usuarios de NSFNET [a través de un sistema de tablón de anuncios] es verdaderamente notable en un programa del gobierno federal"; y
- formulando 17 "recomendaciones para corregir ciertas deficiencias y fortalecer la próxima nueva convocatoria".
Véase también
Referencias
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- ↑ The Merit Network , Inc. es una corporación independiente sin fines de lucro 501(c)(3) regida por las universidades públicas de Michigan. Merit recibe servicios administrativos en virtud de un acuerdo con la Universidad de Michigan .
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- 1 2 Administración de NSFNET , transcripción de la audiencia del 12 de marzo de 1992 ante el Subcomité de Ciencia del Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Centésimo Segundo Congreso, Segunda Sesión, Hon. Rick Boucher , presidente del subcomité, presidiendo
- ↑ "...Me encantaría poder intercambiar correos electrónicos con mi hijo que estudia en la universidad en Minnesota, pero creo que probablemente eso no sea aceptable...", Steve Wolff, director del NSF DNCRI, hablando como testigo durante la audiencia del Congreso sobre la gestión de NSFNET del 12 de marzo de 1992 (página 124).
- 1 2 Incluso después de que la ley de autorización fuera enmendada en 1992 para dar a la NSF más flexibilidad con respecto al tráfico comercial, la NSF nunca sintió que pudiera eliminar por completo la AUP y sus restricciones sobre el tráfico comercial, véase la respuesta a la Recomendación 5 en la respuesta de la NSF a la revisión del Inspector General (un memorando del 19 de abril de 1993 de Frederick Bernthal, Director Interino, a Linda Sundro, Inspectora General, que se incluye al final de la Revisión de NSFNET , Oficina del Inspector General, Fundación Nacional de Ciencias, 23 de marzo de 1993)
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Enlaces externos
- Internet: el lanzamiento de NSFNET , Fundación Nacional de Ciencias
- NSFNET: Una asociación para redes de alta velocidad, Informe final 1987-1995 , Karen D. Frazer, Merit Network, Inc., 1995
- La NSF y el nacimiento de Internet , Fundación Nacional de Ciencias, diciembre de 2007
- Notas, resumen, fotos, reflexiones y un video de NSFNET , de Hans-Werner Braun, co-investigador principal del proyecto NSFNET en Merit Network, y posteriormente científico investigador en la Universidad de California, San Diego , y profesor adjunto en la Universidad Estatal de San Diego.
- "Si nos engañas una vez, la culpa es tuya; si nos engañas dos veces, la culpa es nuestra: qué podemos aprender de la privatización de la red troncal de Internet y del sistema de nombres de dominio" , Jay P. Kesan y Rajiv C. Shah, Washington University Law Review , volumen 79, número 1 (2001).
- "El auge de Internet" , uno de los 100 iconos del progreso de IBM , por Stephen Grillo, 11 de febrero de 2011, destaca la contribución de IBM a NSFNET como parte de la celebración de su centenario.
- Red de Mérito: Una historia
- Archivo de cartas de NSFNET Link , de abril de 1988 (Vol. 1, n.º 1) a julio de 1994 (Vol. 7, n.º 1), solo texto, un sitio web y FTP proporcionado por el centro finlandés de informática para la ciencia.
- Las copias completas de los volúmenes 4 a 7, 1991-1994, también están disponibles en la Biblioteca Digital HathiTrust.
- Reflexiones sobre NSFNet
- Historia de Internet
- Redes nacionales de investigación y educación
- Fundación Nacional de Ciencias