الوصول إلى الإنترنت


الوصول إلى الإنترنت هو مرفق أو خدمة توفر الاتصال بجهاز كمبيوتر أو شبكة كمبيوتر أو جهاز شبكة آخر بالإنترنت ، وللأفراد أو المنظمات للوصول إلى تطبيقات مثل البريد الإلكتروني والويب العالمي أو استخدامها . يتم تقديم الوصول إلى الإنترنت للبيع من قبل تسلسل هرمي دولي لمقدمي خدمات الإنترنت (ISPs) باستخدام تقنيات الشبكات المختلفة. على مستوى البيع بالتجزئة، توفر العديد من المنظمات، بما في ذلك الكيانات البلدية، أيضًا الوصول المجاني للجمهور العام.

بدأت إتاحة الوصول إلى الإنترنت لعامة الناس مع تسويق الإنترنت في أوائل تسعينيات القرن العشرين، ونمت مع توافر التطبيقات المفيدة، مثل شبكة الويب العالمية. في عام 1995، لم يكن هناك سوى 10000 مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم.كان 0.04 في المائة من سكان العالم قادرين على الوصول، مع أكثر من نصف هؤلاء الذين يعيشون في الولايات المتحدة [1] وكان استخدام المستهلك من خلال الاتصال الهاتفي . وبحلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، استخدم العديد من المستهلكين في الدول المتقدمة تقنية النطاق العريض الأسرع . وبحلول عام 2014، كان 41 في المائة من سكان العالم قادرين على الوصول، [2] وكان النطاق العريض منتشرًا في جميع أنحاء العالم تقريبًا، وتجاوزت سرعات الاتصال المتوسطة العالمية ميغابت في الثانية. [3] تتراوح أنواع الاتصالات من الكابلات الثابتة المنزلية (مثل DSL والألياف الضوئية ) إلى الهاتف المحمول (عبر الخلوي ) والأقمار الصناعية . [4]

تاريخ

تطورت شبكة الإنترنت من شبكة ARPANET ، التي تم تمويلها من قبل حكومة الولايات المتحدة لدعم المشاريع داخل الحكومة، وفي الجامعات ومختبرات الأبحاث في الولايات المتحدة، ولكنها نمت بمرور الوقت لتشمل معظم جامعات العالم الكبرى وأذرع الأبحاث للعديد من شركات التكنولوجيا. [5] [6] [7] لم يبدأ الاستخدام من قبل جمهور أوسع إلا في عام 1995 عندما تم رفع القيود المفروضة على استخدام الإنترنت لنقل حركة المرور التجارية. [8]

في أوائل ومنتصف الثمانينيات، كان معظم الوصول إلى الإنترنت يتم من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومحطات العمل المتصلة مباشرة بشبكات المنطقة المحلية (LANs) أو من اتصالات الطلب الهاتفي باستخدام أجهزة المودم وخطوط الهاتف التناظرية . تعمل شبكات المنطقة المحلية عادةً بسرعة 10 ميجابت في الثانية بينما نمت معدلات بيانات المودم من 1200 بت في الثانية في أوائل الثمانينيات إلى 56 كيلوبت في الثانية بحلول أواخر التسعينيات. في البداية، تم إجراء اتصالات الطلب الهاتفي من محطات طرفية أو أجهزة كمبيوتر تعمل ببرامج محاكاة المحطة الطرفية إلى خوادم المحطة الطرفية على شبكات المنطقة المحلية. لم تدعم اتصالات الطلب الهاتفي هذه الاستخدام الشامل لبروتوكولات الإنترنت ولم توفر سوى اتصالات من المحطة الطرفية إلى المضيف. أدى تقديم خوادم الوصول إلى الشبكة التي تدعم بروتوكول الإنترنت التسلسلي (SLIP) وبروتوكول النقطة إلى النقطة (PPP) لاحقًا إلى توسيع بروتوكولات الإنترنت وجعل النطاق الكامل لخدمات الإنترنت متاحًا لمستخدمي الطلب الهاتفي؛ على الرغم من بطئها، بسبب انخفاض معدلات البيانات المتاحة باستخدام الطلب الهاتفي.

كان أحد العوامل المهمة في الارتفاع السريع لسرعة الوصول إلى الإنترنت هو التقدم في تكنولوجيا MOSFET (ترانزستور MOS). [9] تم اختراع MOSFET في مختبرات Bell بين عامي 1955 و 1960 بعد اكتشافات Frosch و Derick، [10] [11] [12] [13] [14] [15] وهو اللبنة الأساسية لشبكات الاتصالات عبر الإنترنت . [16] [17] تم اعتماد الليزر، الذي تم عرضه في الأصل بواسطة Charles H. Townes و Arthur Leonard Schawlow في عام 1960، لأنظمة الموجات الضوئية MOS حوالي عام 1980 ، مما أدى إلى نمو هائل في عرض النطاق الترددي للإنترنت . أدى التوسع المستمر في MOSFET منذ ذلك الحين إلى مضاعفة عرض النطاق الترددي عبر الإنترنت كل 18 شهرًا ( قانون إدهولم ، المرتبط بقانون مور )، مع ارتفاع عرض النطاق الترددي لشبكات الاتصالات من بت في الثانية إلى تيرابت في الثانية . [9]

إن الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق، والذي غالبًا ما يتم اختصاره إلى النطاق العريض فقط، يتم تعريفه ببساطة على أنه "الوصول إلى الإنترنت الذي يكون دائمًا متاحًا، وأسرع من الوصول عبر الاتصال الهاتفي التقليدي" [18] [19] وبالتالي يغطي مجموعة واسعة من التقنيات. إن جوهر تقنيات الإنترنت عريض النطاق هذه هو الدوائر الرقمية التكميلية MOS (CMOS) ، [20] [21] والتي تم توسيع قدرات السرعة الخاصة بها باستخدام تقنيات التصميم المبتكرة. [21] عادةً ما يتم إجراء اتصالات النطاق العريض باستخدام قدرات الشبكات Ethernet المضمنة في الكمبيوتر ، أو باستخدام بطاقة توسيع NIC .

توفر معظم خدمات النطاق العريض اتصالاً مستمرًا "دائمًا"؛ ولا يلزم إجراء عملية اتصال هاتفي، ولا تتداخل مع استخدام الصوت لخطوط الهاتف. [22] يوفر النطاق العريض وصولاً محسّنًا إلى خدمات الإنترنت مثل:

في تسعينيات القرن العشرين، جعلت مبادرة البنية التحتية الوطنية للمعلومات في الولايات المتحدة من الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق قضية سياسة عامة. [23] في عام 2000، تم توفير معظم الوصول إلى الإنترنت في المنازل باستخدام الاتصال الهاتفي، بينما كانت العديد من الشركات والمدارس تستخدم اتصالات النطاق العريض. في عام 2000، كان هناك ما يقل قليلاً عن 150 مليون اشتراك في الاتصال الهاتفي في 34 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية [24] وأقل من 20 مليون اشتراك في النطاق العريض. بحلول عام 2004، نما النطاق العريض وانخفض الاتصال الهاتفي بحيث أصبح عدد الاشتراكات متساويًا تقريبًا عند 130 مليون لكل منهما. في عام 2010، في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، استخدم أكثر من 90٪ من اشتراكات الوصول إلى الإنترنت النطاق العريض، ونما النطاق العريض إلى أكثر من 300 مليون اشتراك، وانخفضت اشتراكات الاتصال الهاتفي إلى أقل من 30 مليونًا. [25]

تعد تقنيات النطاق العريض الأكثر استخدامًا هي خطوط المشتركين الرقمية (DSL) و ADSL والوصول إلى الإنترنت عبر الكابلات . تشمل التقنيات الأحدث VDSL والألياف الضوئية الممتدة أقرب إلى المشترك في كل من محطات الهاتف والكابلات. لعبت اتصالات الألياف الضوئية ، على الرغم من استخدامها مؤخرًا في المباني ومخططات الأرصفة ، دورًا حاسمًا في تمكين الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق من خلال جعل نقل المعلومات بمعدلات بيانات عالية جدًا على مسافات أطول أكثر فعالية من حيث التكلفة من تقنية الأسلاك النحاسية.

في المناطق التي لا تخدمها خدمة ADSL أو الكابلات، تقوم بعض المنظمات المجتمعية والحكومات المحلية بتثبيت شبكات Wi-Fi . غالبًا ما يتم استخدام الإنترنت اللاسلكي والفضائي والموجات الدقيقة في المناطق الريفية أو غير المتطورة أو المناطق الأخرى التي يصعب تقديم الخدمات لها حيث لا يتوفر الإنترنت السلكي بسهولة.

تتضمن التقنيات الأحدث التي يتم نشرها للوصول إلى النطاق العريض الثابت والمتنقل WiMAX و LTE واللاسلكي الثابت .

بدءًا من عام 2006 تقريبًا، أصبح الوصول إلى النطاق العريض عبر الهاتف المحمول متاحًا بشكل متزايد على مستوى المستهلك باستخدام تقنيات " 3G " و" 4G " مثل HSPA و EV-DO و HSPA+ و LTE .

التوفر

طبقة الوصول إلى اتصال الإنترنت

بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى الإنترنت من المنزل والمدرسة ومكان العمل، قد يكون الوصول إلى الإنترنت متاحًا من الأماكن العامة مثل المكتبات ومقاهي الإنترنت ، حيث تتوفر أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت. توفر بعض المكتبات محطات لتوصيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة للمستخدمين فعليًا بشبكات LAN.

تتوفر نقاط الوصول إلى الإنترنت اللاسلكي في الأماكن العامة مثل قاعات المطارات، وفي بعض الحالات للاستخدام القصير أثناء الوقوف. وقد توفر بعض نقاط الوصول أيضًا أجهزة كمبيوتر تعمل بالعملة المعدنية. وتُستخدم مصطلحات مختلفة، مثل " كشك الإنترنت العام "، و"محطة الوصول العام"، و" هاتف الإنترنت العمومي ". كما يوجد في العديد من الفنادق محطات عامة، وعادة ما تكون مقابل رسوم.

تقدم المقاهي ومراكز التسوق وغيرها من الأماكن بشكل متزايد إمكانية الوصول اللاسلكي إلى شبكات الكمبيوتر، والتي يشار إليها باسم النقاط الساخنة ، للمستخدمين الذين يحضرون أجهزتهم اللاسلكية مثل الكمبيوتر المحمول أو المساعد الرقمي الشخصي . قد تكون هذه الخدمات مجانية للجميع، أو مجانية للعملاء فقط، أو مدفوعة الأجر. لا يلزم أن تقتصر نقطة اتصال Wi-Fi على موقع محصور حيث يمكن للعديد منها مجتمعة تغطية حرم جامعي أو حديقة بالكامل، أو حتى يمكن تمكين مدينة بأكملها.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح الوصول إلى النطاق العريض عبر الهاتف المحمول للهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى بالاتصال بالإنترنت من أي مكان يمكن إجراء مكالمة هاتفية محمولة منه ، مع مراعاة قدرات تلك الشبكة المحمولة.

سرعة

تتراوح معدلات البت لمودمات الاتصال الهاتفي من 110 بت/ثانية في أواخر الخمسينيات، إلى حد أقصى يتراوح من 33 إلى 64 كيلوبت/ثانية ( V.90 و V.92 ) في أواخر التسعينيات. تتطلب اتصالات الاتصال الهاتفي عمومًا الاستخدام المخصص لخط الهاتف. يمكن لضغط البيانات تعزيز معدل البت الفعال لاتصال مودم الاتصال الهاتفي من 220 ( V.42bis ) إلى 320 ( V.44 ) كيلوبت/ثانية. [26] ومع ذلك، فإن فعالية ضغط البيانات متغيرة تمامًا، اعتمادًا على نوع البيانات المرسلة وحالة خط الهاتف وعدد من العوامل الأخرى. في الواقع، نادرًا ما يتجاوز معدل البيانات الإجمالي 150 كيلوبت/ثانية. [27]

توفر تقنيات النطاق العريض معدلات بت أعلى بكثير من الاتصال الهاتفي، وعادةً دون تعطيل الاستخدام العادي للهاتف. وقد تم استخدام معدلات بيانات دنيا مختلفة وأقصى فترات زمنية في تعريفات النطاق العريض، تتراوح من 64 كيلوبت/ثانية إلى 4.0 ميجابت/ثانية. [28] في عام 1988، عرّفت هيئة معايير CCITT "خدمة النطاق العريض" على أنها تتطلب قنوات إرسال قادرة على دعم معدلات بت أكبر من المعدل الأساسي الذي يتراوح من حوالي 1.5 إلى 2 ميجابت/ثانية. [29] عرّف تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لعام 2006 النطاق العريض على أنه يتمتع بمعدلات نقل بيانات للتنزيل تساوي أو أسرع من 256 كيلوبت/ثانية. [30] وفي عام 2015، عرّفت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) "النطاق العريض الأساسي" على أنه سرعات نقل بيانات لا تقل عن 25 ميجابت/ثانية في اتجاه مجرى النهر (من الإنترنت إلى كمبيوتر المستخدم ) و3 ميجابت/ثانية في اتجاه المنبع (من كمبيوتر المستخدم إلى الإنترنت). [31] الاتجاه هو رفع عتبة تعريف النطاق العريض مع توفر خدمات معدلات البيانات الأعلى. [32]

إن أجهزة المودم ذات معدل البيانات الأعلى عبر الاتصال الهاتفي والعديد من خدمات النطاق العريض "غير متماثلة" - فهي تدعم معدلات بيانات أعلى بكثير للتنزيل (نحو المستخدم) مقارنة بالتحميل (نحو الإنترنت).

عادةً ما يتم تعريف معدلات البيانات، بما في ذلك تلك الواردة في هذه المقالة، والإعلان عنها من حيث الحد الأقصى أو معدل التنزيل الأقصى. في الممارسة العملية، لا تتوفر معدلات البيانات القصوى هذه دائمًا بشكل موثوق للعميل. [33] يمكن أن تكون معدلات البيانات الفعلية من البداية إلى النهاية أقل بسبب عدد من العوامل. [34] في أواخر يونيو 2016، بلغ متوسط ​​سرعات اتصال الإنترنت حوالي 6 ميجابت في الثانية على مستوى العالم. [35] يمكن أن تختلف جودة الارتباط المادي حسب المسافة وبالنسبة للوصول اللاسلكي مع التضاريس والطقس وبناء المباني ووضع الهوائي والتداخل من مصادر الراديو الأخرى. قد توجد اختناقات في الشبكة في أي مكان على المسار من المستخدم النهائي إلى الخادم البعيد أو الخدمة المستخدمة وليس فقط على الرابط الأول أو الأخير الذي يوفر الوصول إلى الإنترنت للمستخدم النهائي.

ازدحام الشبكة

قد يتشارك المستخدمون في الوصول عبر بنية تحتية مشتركة للشبكة. ونظرًا لأن معظم المستخدمين لا يستخدمون سعة الاتصال الكاملة الخاصة بهم طوال الوقت، فإن استراتيجية التجميع هذه (المعروفة باسم الخدمة المتنافسة ) تعمل بشكل جيد عادةً، ويمكن للمستخدمين الوصول إلى معدل البيانات الكامل لفترات وجيزة على الأقل. ومع ذلك، فإن مشاركة الملفات من نظير إلى نظير (P2P) وبث الفيديو عالي الجودة قد تتطلب معدلات بيانات عالية لفترات طويلة، وهو ما ينتهك هذه الافتراضات ويمكن أن يتسبب في زيادة الاشتراك في الخدمة، مما يؤدي إلى الازدحام وضعف الأداء. يتضمن بروتوكول TCP آليات التحكم في التدفق التي تخنق تلقائيًا النطاق الترددي المستخدم أثناء فترات ازدحام الشبكة . وهذا عادل بمعنى أن جميع المستخدمين الذين يعانون من الازدحام يتلقون نطاقًا تردديًا أقل، ولكنه قد يكون محبطًا للعملاء ويشكل مشكلة كبيرة لمقدمي خدمات الإنترنت. في بعض الحالات، قد تقل كمية النطاق الترددي المتاحة بالفعل عن الحد المطلوب لدعم خدمة معينة مثل مؤتمرات الفيديو أو بث الفيديو المباشر - مما يجعل الخدمة غير متاحة فعليًا.

عندما تكون حركة المرور كثيفة بشكل خاص، يمكن لمزود خدمة الإنترنت أن يخفض عمدًا النطاق الترددي المتاح لفئات من المستخدمين أو لخدمات معينة. يُعرف هذا باسم تشكيل حركة المرور ويمكن أن يضمن الاستخدام الدقيق جودة خدمة أفضل للخدمات الحرجة زمنيًا حتى على الشبكات المزدحمة للغاية. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الإفراط في الاستخدام إلى مخاوف بشأن العدالة وحيادية الشبكة أو حتى اتهامات بالرقابة ، عندما يتم حظر بعض أنواع حركة المرور بشدة أو بشكل كامل.

انقطاعات

يمكن أن يحدث انقطاع أو انقطاع الإنترنت بسبب انقطاعات الإشارات المحلية. قد تتسبب أعطال كابلات الاتصالات البحرية في انقطاعات أو تباطؤ في مناطق كبيرة، كما حدث في انقطاع الكابل البحري عام 2008. البلدان الأقل نمواً أكثر عرضة للخطر بسبب عدد صغير من الروابط عالية السعة. الكابلات الأرضية معرضة للخطر أيضًا، كما حدث في عام 2011 عندما قطعت امرأة تحفر بحثًا عن الخردة المعدنية معظم الاتصال بدولة أرمينيا. [36] يمكن للحكومات تحقيق انقطاعات الإنترنت التي تؤثر على بلدان بأكملها تقريبًا كشكل من أشكال الرقابة على الإنترنت ، كما حدث في حجب الإنترنت في مصر ، حيث كان حوالي 93٪ [37] من الشبكات بدون وصول في عام 2011 في محاولة لوقف التعبئة للاحتجاجات المناهضة للحكومة . [38]

في 25 أبريل 1997، بسبب مزيج من خطأ بشري وخلل في البرنامج، انتشر جدول توجيه غير صحيح في MAI Network Service ( مزود خدمة الإنترنت في فيرجينيا ) عبر أجهزة التوجيه الأساسية وتسبب في حدوث خلل كبير في حركة الإنترنت لبضع ساعات. [39]

التكنولوجيات

عند الوصول إلى الإنترنت باستخدام مودم، يتم تحويل البيانات الرقمية إلى بيانات تناظرية لنقلها عبر شبكات تناظرية مثل شبكات الهاتف والكابلات . [22] سيتم توصيل الكمبيوتر أو أي جهاز آخر يصل إلى الإنترنت إما مباشرة بمودم يتواصل مع مزود خدمة الإنترنت (ISP) أو سيتم مشاركة اتصال الإنترنت الخاص بالمودم عبر شبكة LAN التي توفر الوصول في منطقة محدودة مثل المنزل أو المدرسة أو مختبر الكمبيوتر أو مبنى المكاتب.

على الرغم من أن الاتصال بشبكة LAN قد يوفر معدلات بيانات عالية جدًا داخل شبكة LAN، فإن سرعة الوصول إلى الإنترنت الفعلية محدودة بالرابط الصاعد إلى مزود خدمة الإنترنت. قد تكون شبكات LAN سلكية أو لاسلكية. تعد تقنية Ethernet عبر كبلات الزوج الملتوي وشبكة Wi-Fi من أكثر التقنيات شيوعًا المستخدمة لبناء شبكات LAN اليوم، ولكن تم استخدام ARCNET و Token Ring و LocalTalk و FDDI وتقنيات أخرى في الماضي.

Ethernet هو اسم معيار IEEE 802.3 لاتصالات الشبكة المحلية المادية [40] و Wi-Fi هو اسم تجاري لشبكة محلية لاسلكية (WLAN) تستخدم أحد معايير IEEE 802.11 . [41] يتم ربط كابلات Ethernet ببعضها البعض عبر المفاتيح والموجهات. يتم بناء شبكات Wi-Fi باستخدام هوائي لاسلكي واحد أو أكثر يسمى نقاط الوصول .

توفر العديد من "المودمات" ( مودمات الكابلات أو بوابات DSL أو محطات الشبكة الضوئية (ONT)) الوظيفة الإضافية لاستضافة شبكة LAN، لذا فإن معظم الوصول إلى الإنترنت اليوم يتم من خلال شبكة LAN مثل تلك التي تم إنشاؤها بواسطة جهاز توجيه WiFi متصل بمودم أو جهاز توجيه مودم مركب، [ بحاجة لمصدر ] غالبًا ما تكون شبكة LAN صغيرة جدًا بها جهاز واحد أو جهازان متصلان فقط. وبينما تعد شبكات LAN شكلاً مهمًا من أشكال الوصول إلى الإنترنت، فإن هذا يثير تساؤلًا حول كيفية ومعدل البيانات الذي يتم به توصيل شبكة LAN نفسها ببقية شبكة الإنترنت العالمية. تُستخدم التقنيات الموضحة أدناه لإجراء هذه الاتصالات، أو بعبارة أخرى، كيف يتم توصيل أجهزة مودم العملاء ( معدات مقر العميل ) في أغلب الأحيان بموفري خدمة الإنترنت (ISPs).

تقنيات الاتصال الهاتفي

الوصول عن طريق الاتصال الهاتفي

يستخدم الوصول إلى الإنترنت عن طريق الاتصال الهاتفي مودمًا ومكالمة هاتفية يتم إجراؤها عبر شبكة الهاتف العامة (PSTN) للاتصال بمجموعة من المودمات التي يديرها مزود خدمة الإنترنت. يحول المودم الإشارة الرقمية للكمبيوتر إلى إشارة تناظرية تنتقل عبر حلقة محلية لخط الهاتف حتى تصل إلى مرافق التحويل لشركة الهاتف أو المكتب المركزي (CO) حيث يتم تحويلها إلى خط هاتف آخر متصل بمودم آخر في الطرف البعيد من الاتصال. [42]

يعمل الاتصال الهاتفي على قناة واحدة، ويحتكر خط الهاتف وهو أحد أبطأ طرق الوصول إلى الإنترنت. غالبًا ما يكون الاتصال الهاتفي هو الشكل الوحيد للوصول إلى الإنترنت المتاح في المناطق الريفية لأنه لا يتطلب بنية أساسية جديدة تتجاوز شبكة الهاتف الموجودة بالفعل، للاتصال بالإنترنت. عادةً، لا تتجاوز سرعة اتصالات الاتصال الهاتفي 100 ميجابت في الثانية.56  كيلوبت/ثانية ، حيث يتم تصنيعها في المقام الأول باستخدام أجهزة مودم تعمل بمعدل بيانات أقصى يبلغ 56 كيلوبت/ثانية في اتجاه مجرى النهر (نحو المستخدم النهائي) و34 أو 48 كيلوبت/ثانية في اتجاه مجرى النهر (نحو الإنترنت العالمية). [22]

يوفر الاتصال الهاتفي متعدد الروابط نطاق ترددي متزايدًا من خلال ربط قنوات اتصالات الاتصال الهاتفي المتعددة والوصول إليها كقناة بيانات واحدة. [43] ويتطلب الأمر مودمين أو أكثر وخطوط هاتف وحسابات اتصال هاتفي، بالإضافة إلى مزود خدمة إنترنت يدعم الاتصال المتعدد - وبالطبع يتم مضاعفة أي رسوم خط وبيانات أيضًا. كان خيار الإرسال المتعدد العكسي هذا شائعًا لفترة وجيزة لدى بعض المستخدمين المتقدمين قبل توفر ISDN وDSL وغيرها من التقنيات. ابتكرت Diamond وبائعون آخرون مودمات خاصة لدعم الاتصال المتعدد. [44]

الوصول إلى النطاق العريض عبر الأسلاك

يشمل مصطلح النطاق العريض مجموعة واسعة من التقنيات، والتي توفر جميعها معدلات وصول أعلى للبيانات إلى الإنترنت. تستخدم التقنيات التالية الأسلاك أو الكابلات على النقيض من النطاق العريض اللاسلكي الموضح لاحقًا.

شبكة الخدمات الرقمية المتكاملة

الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (ISDN) هي خدمة هاتفية مبدلة قادرة على نقل الصوت والبيانات الرقمية، وهي واحدة من أقدم طرق الوصول إلى الإنترنت. وقد تم استخدام ISDN لتطبيقات الصوت ومؤتمرات الفيديو والبيانات ذات النطاق العريض. كانت ISDN شائعة جدًا في أوروبا، ولكنها أقل شيوعًا في أمريكا الشمالية. بلغ استخدامها ذروته في أواخر التسعينيات قبل توفر تقنيات DSL ومودم الكابل. [45]

تحتوي شبكة ISDN ذات المعدل الأساسي، والمعروفة باسم ISDN-BRI، على قناتين "حاملتين" أو "B" بمعدل 64 كيلوبت/ثانية. يمكن استخدام هذه القنوات بشكل منفصل لمكالمات الصوت أو البيانات أو ربطها معًا لتوفير خدمة 128 كيلوبت/ثانية. يمكن ربط خطوط ISDN-BRI المتعددة معًا لتوفير معدلات بيانات أعلى من 128 كيلوبت/ثانية. تحتوي شبكة ISDN ذات المعدل الأساسي، والمعروفة باسم ISDN-PRI، على 23 قناة حاملة (64 كيلوبت/ثانية لكل منها) بمعدل بيانات مجمع يبلغ 1.5 ميجابت/ثانية (المعيار الأمريكي). يحتوي خط ISDN E1 (المعيار الأوروبي) على 30 قناة حاملة ومعدل بيانات مجمع يبلغ 1.9 ميجابت/ثانية. تم استبدال ISDN بتقنية DSL، [46] وتطلبت مفاتيح هاتف خاصة لدى مزود الخدمة. [47]

خطوط مستأجرة

الخطوط المستأجرة هي خطوط مخصصة تستخدمها في المقام الأول شركات تقديم خدمات الإنترنت والشركات وغيرها من المؤسسات الكبيرة لتوصيل شبكات المنطقة المحلية وشبكات الحرم الجامعي بالإنترنت باستخدام البنية الأساسية الحالية لشبكة الهاتف العامة أو مقدمي الخدمات الآخرين. يتم توصيل الخطوط المستأجرة باستخدام الأسلاك والألياف الضوئية والراديو ، وتستخدم لتوفير الوصول إلى الإنترنت بشكل مباشر بالإضافة إلى اللبنات الأساسية التي يتم من خلالها إنشاء العديد من أشكال الوصول إلى الإنترنت الأخرى. [ 48]

يعود تاريخ تقنية الناقل T [49] إلى عام 1957 وتوفر معدلات بيانات تتراوح من 56 إلى64 كيلوبت/ثانية ( DS0 ) إلى1.5 ميجابت/ثانية ( DS1 أو T1)، إلى45 ميجابت/ثانية ( DS3 أو T3). [50] يحمل خط T1 24 قناة صوت أو بيانات (24 DS0s)، لذلك يمكن للعملاء استخدام بعض القنوات للبيانات والبعض الآخر لحركة الصوت أو استخدام جميع القنوات الـ 24 لبيانات القناة الواضحة. يحمل خط DS3 (T3) 28 قناة DS1 (T1). تتوفر أيضًا خطوط T1 الكسرية في مضاعفات DS0 لتوفير معدلات بيانات تتراوح بين 56 و1500 كيلوبت/ثانية . تتطلب خطوط الناقل T معدات إنهاء خاصة مثل وحدات خدمة البيانات [51] [52] [53] التي قد تكون منفصلة عن جهاز التوجيه أو المحول أو مدمجة فيه والتي يمكن شراؤها أو استئجارها من مزود خدمة الإنترنت. [54] في اليابان، المعيار المكافئ هو J1/J3. في أوروبا، يوفر معيار مختلف قليلاً، الناقل E ، 32 قناة مستخدم (64 كيلوبت/ثانية ) على E1 (2.0 ميجابت/ثانية ) و512 قناة مستخدم أو 16 E1 على E3 (34.4 ميجابت/ثانية ).

الشبكات الضوئية المتزامنة (SONET، في الولايات المتحدة وكندا) والتسلسل الرقمي المتزامن (SDH، في بقية العالم) [49] هي بروتوكولات الإرسال المتعدد القياسية المستخدمة لنقل تدفقات البتات الرقمية عالية السرعة عبر الألياف الضوئية باستخدام الليزر أو الضوء شديد التماسك من الثنائيات الباعثة للضوء (LEDs). عند معدلات نقل أقل، يمكن أيضًا نقل البيانات عبر واجهة كهربائية. الوحدة الأساسية للإطار هي OC-3c (بصرية) أو STS-3c (كهربائية) والتي تحمل155.520 ميجابت/ثانية . وبالتالي، فإن OC-3c سيحمل ثلاث حمولات OC-1 (51.84 ميجابت/ثانية) كل منها لديه سعة كافية لتشمل DS3 كاملاً. يتم تسليم معدلات بيانات أعلى في مضاعفات OC-3c الأربعة مما يوفر OC-12c (622.080 ميجابت/ثانية ، OC-48c (2.488 جيجابت/ثانية ، OC-192c (9.953 جيجابت/ثانية ، و OC-768c (39.813 جيجابت/ثانية ). يشير الحرف "c" في نهاية تسميات OC إلى "متسلسل" ويشير إلى دفق بيانات واحد بدلاً من عدة تدفقات بيانات متعددة الإرسال. [48] يمكن استخدام شبكة النقل الضوئي (OTN) بدلاً من SONET [55] لسرعات نقل بيانات أعلى تصل إلى400 جيجابت/ثانية لكل قناة OTN.

تسمح معايير IEEE Ethernet 1 و 10 و 40 و100 Gigabit (802.3) بتسليم البيانات الرقمية عبر الأسلاك النحاسية على مسافات تصل إلى 100 متر وعبر الألياف الضوئية على مسافات تصل إلى40 كم . [56]

الوصول إلى الإنترنت عبر الكابل

يوفر الإنترنت عبر الكابلات إمكانية الوصول باستخدام مودم كابل على أسلاك الألياف المحورية الهجينة (HFC) التي تم تطويرها في الأصل لحمل إشارات التلفزيون. يمكن لكابل الألياف الضوئية أو النحاس المحوري توصيل عقدة بموقع العميل عند اتصال يُعرف باسم إسقاط الكابل. باستخدام نظام إنهاء مودم الكابلات ، تتصل جميع العقد الخاصة بمشتركي الكابلات في الحي بالمكتب المركزي لشركة الكابلات، والمعروف باسم "الطرف الرئيسي". ثم تتصل شركة الكابلات بالإنترنت باستخدام مجموعة متنوعة من الوسائل - عادةً كبل الألياف الضوئية أو عمليات الإرسال الرقمية عبر الأقمار الصناعية والميكروويف. [57] مثل DSL، يوفر كبل النطاق العريض اتصالاً مستمراً مع مزود خدمة الإنترنت.

في اتجاه مجرى النهر ، الاتجاه نحو المستخدم، يمكن أن تصل معدلات البت إلى 1000  ميجابت/ثانية في بعض البلدان، مع استخدام DOCSIS 3.1. تتراوح حركة المرور في اتجاه مجرى النهر، والتي تنشأ عند المستخدم، من 384 كيلوبت/ثانية إلى أكثر من 50 ميجابت/ثانية. يعد DOCSIS 4.0 بما يصل إلى10 جيجابت/ثانية في اتجاه مجرى النهر و6 جيجابت/ثانية في الاتجاه الصاعد، إلا أن هذه التقنية لم يتم تنفيذها بعد في الاستخدام في العالم الحقيقي. يميل الوصول إلى كابل النطاق العريض إلى خدمة عدد أقل من العملاء التجاريين لأن شبكات كابلات التلفزيون الحالية تميل إلى خدمة المباني السكنية؛ لا تتضمن المباني التجارية دائمًا أسلاكًا لشبكات الكابلات المحورية. [58] بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن مشتركي كابل النطاق العريض يتشاركون نفس الخط المحلي، فقد يتم اعتراض الاتصالات من قبل المشتركين المجاورين. توفر شبكات الكابلات بانتظام مخططات تشفير للبيانات التي تنتقل من وإلى العملاء، ولكن قد يتم إحباط هذه المخططات. [57]

خط المشترك الرقمي (DSL، ADSL، SDSL، وVDSL)

توفر خدمة خط المشترك الرقمي (DSL) اتصالاً بالإنترنت من خلال شبكة الهاتف. وعلى عكس الاتصال الهاتفي، يمكن تشغيل خط المشترك الرقمي باستخدام خط هاتف واحد دون منع الاستخدام العادي لخط الهاتف لإجراء مكالمات هاتفية صوتية. يستخدم خط المشترك الرقمي الترددات العالية، بينما تُترك الترددات المنخفضة (المسموعة) للخط مجانية للاتصالات الهاتفية العادية . [22] يتم فصل نطاقات التردد هذه لاحقًا بواسطة مرشحات مثبتة في مقر العميل.

في الأصل، كان DSL يرمز إلى "حلقة المشترك الرقمية". وفي تسويق الاتصالات، يُفهَم مصطلح خط المشترك الرقمي على نطاق واسع على أنه يعني خط المشترك الرقمي غير المتماثل (ADSL)، وهو النوع الأكثر شيوعًا من خط المشترك الرقمي. يتراوح معدل نقل البيانات لخدمات خط المشترك الرقمي للمستهلك عادةً من 256 كيلوبت/ثانية إلى 20 ميجابت/ثانية في الاتجاه إلى العميل (المصب)، اعتمادًا على تقنية خط المشترك الرقمي وظروف الخط وتنفيذ مستوى الخدمة. في خط المشترك الرقمي غير المتماثل، يكون معدل نقل البيانات في الاتجاه الصاعد (أي في الاتجاه إلى مزود الخدمة) أقل من معدل نقل البيانات في الاتجاه الهابط (أي إلى العميل)، ومن هنا جاء تسمية غير متماثل. [59] مع خط المشترك الرقمي المتماثل (SDSL)، تكون معدلات نقل البيانات الهابطة والعالية متساوية. [60]

خط المشترك الرقمي عالي السرعة (VDSL أو VHDSL، ITU G.993.1) [61] هو معيار خط المشترك الرقمي (DSL) المعتمد في عام 2001 والذي يوفر معدلات بيانات تصل إلى 52 ميجابت/ثانية في اتجاه مجرى النهر و16 ميجابت/ثانية في اتجاه المنبع عبر الأسلاك النحاسية [62] وما يصل إلى 85 ميجابت/ثانية في اتجاه المنبع والنازل على الكابل المحوري. [63] خط المشترك الرقمي قادر على دعم التطبيقات مثل التلفزيون عالي الدقة، بالإضافة إلى خدمات الهاتف ( الصوت عبر IP ) والوصول العام إلى الإنترنت، عبر اتصال مادي واحد.

VDSL2 ( ITU-T G.993.2 ) هو إصدار من الجيل الثاني وتحسين لـ VDSL. [64] تمت الموافقة عليه في فبراير 2006، وهو قادر على توفير معدلات بيانات تتجاوز 100 ميجابت/ثانية في وقت واحد في كل من الاتجاهين العلوي والسفلي. ومع ذلك، يتم تحقيق أقصى معدل للبيانات في نطاق حوالي 300 متر ويتدهور الأداء مع زيادة المسافة وتوهين الحلقة .

حلقات DSL

حلقات DSL (DSLR) أو حلقات DSL المرتبطة هي طوبولوجيا حلقية تستخدم تقنية DSL عبر أسلاك الهاتف النحاسية الموجودة لتوفير معدلات بيانات تصل إلى 400 ميجابت في الثانية. [65]

الألياف إلى المنزل

الألياف الضوئية إلى المنزل (FTTH) هي أحد أعضاء عائلة الألياف الضوئية إلى x (FTTx) التي تتضمن الألياف الضوئية إلى المبنى أو الطابق السفلي (FTTB) والألياف الضوئية إلى المباني (FTTP) والألياف الضوئية إلى المكتب (FTTD) والألياف الضوئية إلى الرصيف (FTTC) والألياف الضوئية إلى العقدة (FTTN). [66] تعمل هذه الطرق جميعها على تقريب البيانات من المستخدم النهائي على الألياف الضوئية. تتعلق الاختلافات بين الطرق في الغالب بمدى قرب توصيل الألياف الضوئية من المستخدم النهائي. كل طرق التوصيل هذه متشابهة في الوظيفة والهندسة المعمارية مع أنظمة الألياف الضوئية المحورية الهجينة (HFC) المستخدمة لتوفير الوصول إلى الإنترنت عبر الكابلات. تكون اتصالات الإنترنت عبر الألياف الضوئية للعملاء إما AON ( شبكة بصرية نشطة ) أو بشكل أكثر شيوعًا PON ( شبكة بصرية سلبية ). ومن أمثلة معايير الوصول إلى الإنترنت عبر الألياف الضوئية G.984 (GPON وG-PON) و 10G-PON (XG-PON). قد يستخدم مزودو خدمة الإنترنت بدلاً من ذلك Metro Ethernet كبديل لخطوط T1 وFrame Relay [67] للعملاء من الشركات والمؤسسات، [68] أو تقديم Ethernet من الدرجة الناقلة. [69]

يوفر استخدام الألياف الضوئية معدلات بيانات أعلى بكثير على مسافات أطول نسبيًا. تستخدم معظم شبكات الإنترنت والتلفزيون الكبلي عالية السعة بالفعل تقنية الألياف الضوئية، مع تحويل البيانات إلى تقنيات أخرى (DSL، والكابل، وLTE) للتسليم النهائي للعملاء. [70] الألياف الضوئية محصنة ضد التداخل الكهرومغناطيسي. [71]

في عام 2010، بدأت أستراليا في نشر شبكة النطاق العريض الوطنية في جميع أنحاء البلاد باستخدام كابلات الألياف الضوئية إلى 93 في المائة من المنازل والمدارس والشركات الأسترالية. [72] تم التخلي عن المشروع من قبل حكومة الحزب الوطني الليبرالي اللاحقة، لصالح تصميم FTTN الهجين، والذي تبين أنه أكثر تكلفة وأدى إلى تأخيرات. هناك جهود مماثلة جارية في إيطاليا وكندا والهند والعديد من البلدان الأخرى (انظر الألياف الضوئية إلى المباني حسب البلد). [73] [74] [75] [76]

الإنترنت عبر خطوط الطاقة

تنقل شبكة الإنترنت عبر خطوط الطاقة ، والمعروفة أيضًا باسم النطاق العريض عبر خطوط الطاقة (BPL)، بيانات الإنترنت على موصل يستخدم أيضًا لنقل الطاقة الكهربائية . [77] ونظرًا للبنية التحتية الشاملة لخطوط الطاقة الموجودة بالفعل، يمكن لهذه التكنولوجيا أن توفر للأشخاص في المناطق الريفية والمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة إمكانية الوصول إلى الإنترنت بتكلفة قليلة من حيث معدات النقل الجديدة أو الكابلات أو الأسلاك. معدلات البيانات غير متماثلة وتتراوح عمومًا من 256 كيلوبت/ثانية إلى 2.7 ميجابت/ثانية. [78]

نظرًا لأن هذه الأنظمة تستخدم أجزاء من طيف الراديو المخصص لخدمات الاتصالات الأخرى عبر الهواء، فإن التداخل بين الخدمات يشكل عاملًا مقيدًا في تقديم أنظمة الإنترنت عبر خطوط الطاقة. تحدد معايير IEEE P1901 أن جميع بروتوكولات خطوط الطاقة يجب أن تكتشف الاستخدام الحالي وتتجنب التداخل معه. [78]

تطورت شبكة الإنترنت عبر خطوط الطاقة بشكل أسرع في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة بسبب الاختلاف التاريخي في فلسفات تصميم أنظمة الطاقة. لا يمكن لإشارات البيانات المرور عبر محولات خفض الجهد المستخدمة، وبالتالي يجب تثبيت مكرر على كل محول. [78] في الولايات المتحدة، يخدم المحول مجموعة صغيرة من منزل واحد إلى بضعة منازل. في أوروبا، من الشائع أن يخدم محول أكبر إلى حد ما مجموعات أكبر من 10 إلى 100 منزل. وبالتالي فإن المدينة الأمريكية النموذجية تتطلب عددًا أكبر من المكررات بمقدار عشرة أضعاف مقارنة بمدينة أوروبية مماثلة. [79]

ATM و Frame Relay

يعد وضع النقل غير المتزامن (ATM) و Frame Relay معايير شبكات واسعة النطاق يمكن استخدامها لتوفير الوصول إلى الإنترنت بشكل مباشر [50] أو ككتل بناء لتقنيات الوصول الأخرى. على سبيل المثال، تستخدم العديد من تطبيقات DSL طبقة ATM فوق طبقة تدفق البتات المنخفضة المستوى لتمكين عدد من التقنيات المختلفة عبر نفس الرابط. عادةً ما تكون شبكات LAN للعملاء متصلة بمفتاح ATM أو عقدة Frame Relay باستخدام خطوط مستأجرة في نطاق واسع من معدلات البيانات. [80] [81]

على الرغم من أنها لا تزال تستخدم على نطاق واسع، مع ظهور Ethernet عبر الألياف الضوئية، فإن MPLS و VPNs وخدمات النطاق العريض مثل مودم الكابل وDSL وATM وFrame Relay لم تعد تلعب الدور البارز الذي لعبته في السابق.

الوصول إلى النطاق العريض اللاسلكي

يتم استخدام النطاق العريض اللاسلكي لتوفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت الثابت والمتنقل باستخدام التقنيات التالية.

النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية

الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية عبر VSAT في غانا

يوفر الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية إمكانية الوصول إلى الإنترنت الثابت والمحمول والمتنقل. [82] تتراوح معدلات البيانات من 2 كيلوبت/ثانية إلى 1 جيجابت/ثانية في اتجاه مجرى النهر ومن 2 كيلوبت/ثانية إلى 10 ميجابت/ثانية في اتجاه المنبع. في نصف الكرة الشمالي، تتطلب أطباق هوائي الأقمار الصناعية خط رؤية واضحًا للسماء الجنوبية، بسبب الموقع الاستوائي لجميع الأقمار الصناعية الثابتة. في نصف الكرة الجنوبي، ينعكس هذا الوضع، حيث تشير الأطباق إلى الشمال. [83] [84] يمكن أن تتأثر الخدمة سلبًا بالرطوبة والأمطار والثلوج (المعروفة باسم تلاشي المطر). [83] [84] [85] يتطلب النظام هوائيًا اتجاهيًا موجهًا بعناية. [84]

تعمل الأقمار الصناعية في مدار أرضي ثابت (GEO) في موضع ثابت على ارتفاع 35786 كم (22236 ميل) فوق خط استواء الأرض. وبسرعة الضوء (حوالي 300000 كم / ثانية أو 186000 ميل في الثانية)، يستغرق الأمر ربع ثانية حتى تنتقل إشارة الراديو من الأرض إلى القمر الصناعي والعودة. عند إضافة تأخيرات أخرى في التبديل والتوجيه ومضاعفة التأخيرات للسماح بإرسال ذهابًا وإيابًا كاملاً، يمكن أن يكون التأخير الإجمالي من 0.75 إلى 1.25 ثانية. هذا التأخير كبير عند مقارنته بأشكال أخرى من الوصول إلى الإنترنت مع فترات تأخير نموذجية تتراوح من 0.015 إلى 0.2 ثانية. تؤثر فترات التأخير الطويلة سلبًا على بعض التطبيقات التي تتطلب استجابة في الوقت الفعلي، وخاصة الألعاب عبر الإنترنت، ونقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت ، وأجهزة التحكم عن بعد. [86] [87] يمكن لتقنيات ضبط TCP وتسريع TCP التخفيف من بعض هذه المشكلات. لا تغطي أقمار GEO المناطق القطبية للأرض. [83] تمتلك HughesNet و Exede و AT&T و Dish Network أنظمة GEO. [88] [89] [90] [91]

تعمل مجموعات أقمار الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض (LEO، أقل من 2000 كم أو 1243 ميلاً) ومدار أرضي متوسط ​​(MEO، بين 2000 و35786 كم أو 1243 و22236 ميلاً) على ارتفاعات منخفضة، ولا تكون أقمارها الصناعية ثابتة في موضعها فوق الأرض. ولأنها تعمل على ارتفاع منخفض، فهناك حاجة إلى المزيد من الأقمار الصناعية ومركبات الإطلاق لتغطية جميع أنحاء العالم. وهذا يجعل الاستثمار الأولي المطلوب كبيرًا جدًا مما تسبب في البداية في إعلان OneWeb وIridium إفلاسهما. ومع ذلك، تسمح ارتفاعاتها المنخفضة بزمن انتقال أقل وسرعات أعلى مما يجعل تطبيقات الإنترنت التفاعلية في الوقت الفعلي أكثر جدوى. تشمل أنظمة LEO Globalstar و Starlink و OneWeb و Iridium . كوكبة O3b هي نظام مدار أرضي متوسط ​​بزمن انتقال 125 مللي ثانية. COMMStellation™ هو نظام مدار أرضي منخفض، من المقرر إطلاقه في عام 2015، [ يحتاج إلى تحديث ] ومن المتوقع أن يكون زمن الوصول إليه 7 مللي ثانية فقط.

النطاق العريض المحمول

علامة الخدمة لشركة GSMA

النطاق العريض المحمول هو مصطلح تسويقي للوصول إلى الإنترنت اللاسلكي الذي يتم توصيله عبر أبراج الهاتف المحمول ( الشبكات الخلوية ) إلى أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة (تسمى "الهواتف المحمولة" في أمريكا الشمالية وجنوب إفريقيا، و"الهواتف اليدوية" في آسيا)، والأجهزة الرقمية الأخرى التي تستخدم أجهزة مودم محمولة . تسمح بعض الخدمات المحمولة بتوصيل أكثر من جهاز بالإنترنت باستخدام اتصال خلوي واحد باستخدام عملية تسمى الربط . يمكن دمج المودم في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى، وإضافته إلى بعض الأجهزة باستخدام بطاقات الكمبيوتر الشخصي ومودم USB وأجهزة USB أو أجهزة دونجل ، أو يمكن استخدام مودمات لاسلكية منفصلة . [92]

يتم تقديم تكنولوجيا وبنية تحتية جديدة للهاتف المحمول بشكل دوري، وعادة ما تتضمن تغييرًا في الطبيعة الأساسية للخدمة، وتكنولوجيا نقل غير متوافقة مع الإصدارات السابقة، ومعدلات ذروة أعلى للبيانات، ونطاقات تردد جديدة، ونطاق تردد قناة أوسع بالهرتز. يشار إلى هذه التحولات بالأجيال. أصبحت خدمات البيانات المحمولة الأولى متاحة خلال الجيل الثاني (2G).

الجيل الثاني (2G)  من عام 1991:
السرعات بالكيلوبت/ثانية إلى أسفل وإلى أعلى
 · GSM CSD 9.6 كيلوبت/ثانية
 · حماية البيانات الشخصية تصل إلى 19.2 كيلوبت/ثانية
 · GSM GPRS (2.5G) 56 إلى 115 كيلوبت/ثانية
 · GSM EDGE (2.75 جيجا)  تصل إلى 237 كيلوبت/ثانية
الجيل الثالث (3G)  من عام 2001:
السرعات بالميجابت/ثانية تحت أعلى
 · UMTS W-CDMA 0.4 ميجابت/ثانية
 · UMTS HSPA 14.4 5.8
 · UMTS TDD 16 ميجابت/ثانية
 · CDMA2000 1xRTT 0.3 0.15
 · CDMA2000 EV-DO 2.5–4.9 0.15–1.8
 · تطور GSM EDGE  1.6 0.5
الجيل الرابع (4G)  من عام 2006:
السرعات بالميجابت/ثانية تحت أعلى
 · HSPA+ 21–672 5.8–168
 · واي ماكس المحمول (802.16) 37–365 17–376
 · شبكة ال تي اي 100–300 50–75
 · LTE-المتقدم :  
   · التحرك بسرعات أعلى 100 ميجابت/ثانية
   · عدم الحركة أو التحرك بسرعات أقل تصل إلى 1000 ميجابت/ثانية
 · إم بي دبليو إيه (802.20) 80 ميجابت/ثانية

إن معدلات التنزيل (للمستخدم) والتحميل (إلى الإنترنت) المذكورة أعلاه هي معدلات الذروة أو الحد الأقصى، وعادةً ما يواجه المستخدمون النهائيون معدلات بيانات أقل.

تم تطوير تقنية WiMAX في الأصل لتقديم خدمة لاسلكية ثابتة مع إضافة إمكانية التنقل اللاسلكي في عام 2005. لم تعد تقنيات CDPD وCDMA2000 EV-DO وMBWA قيد التطوير بشكل نشط.

في عام 2011، كان 90% من سكان العالم يعيشون في مناطق ذات تغطية 2G، بينما كان 45% يعيشون في مناطق ذات تغطية 2G و3G. [93]

صُممت تقنية الجيل الخامس لتكون أسرع وأقل زمن انتقال من سابقتها، الجيل الرابع. ويمكن استخدامها في النطاق العريض المتنقل في الهواتف الذكية أو أجهزة المودم المنفصلة التي تبث WiFi أو يمكن توصيلها عبر USB بجهاز كمبيوتر، أو للاتصال اللاسلكي الثابت.

شبكة لاسلكية ثابتة

اتصالات الإنترنت اللاسلكية الثابتة التي لا تستخدم قمرًا صناعيًا ولا يتم تصميمها لدعم المعدات المتحركة مثل الهواتف الذكية بسبب استخدام معدات مقر العميل مثل الهوائيات التي لا يمكن نقلها عبر منطقة جغرافية كبيرة دون فقدان الإشارة من مزود خدمة الإنترنت، على عكس الهواتف الذكية. يمكن استخدام النطاق العريض اللاسلكي بالموجات الدقيقة أو 5G للاتصالات اللاسلكية الثابتة.

واي ماكس

إن التوافق العالمي للوصول إلى الموجات الدقيقة ( WiMAX ) عبارة عن مجموعة من التطبيقات المتوافقة مع عائلة معايير IEEE 802.16 للشبكات اللاسلكية المعتمدة من قبل منتدى WiMAX . وهي تمكن "من توفير الوصول إلى النطاق العريض اللاسلكي في الميل الأخير كبديل للكابل وخط DSL". [94] تم نشر معيار IEEE 802.16 الأصلي، والذي يُسمى الآن "WiMAX الثابت"، في عام 2001 ووفر معدلات بيانات تتراوح من 30 إلى 40 ميجابت في الثانية. [95] تمت إضافة دعم التنقل في عام 2005. يوفر تحديث عام 2011 معدلات بيانات تصل إلى 1 جيجابت في الثانية للمحطات الثابتة. توفر WiMax شبكة منطقة حضرية بنصف قطر إشارة يبلغ حوالي 50 كم (30 ميلاً)، وهو ما يتجاوز بكثير النطاق اللاسلكي الذي يبلغ 30 مترًا (100 قدم) لشبكة LAN Wi-Fi التقليدية. تخترق إشارات WiMAX أيضًا جدران المباني بشكل أكثر فعالية من Wi-Fi. غالبًا ما يتم استخدام WiMAX كمعيار لاسلكي ثابت.

مزود خدمة الإنترنت اللاسلكي
شعار الواي فاي

يعمل مزودو خدمة الإنترنت اللاسلكية (WISPs) بشكل مستقل عن مشغلي الهاتف المحمول . يستخدم مزودو خدمة الإنترنت اللاسلكية (WISPs) عادةً أنظمة راديو IEEE 802.11 Wi-Fi منخفضة التكلفة لربط المواقع البعيدة على مسافات كبيرة ( Wi-Fi بعيد المدى )، ولكن قد يستخدمون أيضًا أنظمة اتصالات لاسلكية أخرى ذات طاقة أعلى، مثل الميكروويف وWiMAX.

مخطط مدى الواي فاي

إن تقنية 802.11a/b/g/n/ac التقليدية عبارة عن خدمة متعددة الاتجاهات غير مرخصة مصممة لتمتد بين 100 و150 مترًا (300 إلى 500 قدم). ومن خلال تركيز الإشارة اللاسلكية باستخدام هوائي اتجاهي (حيثما تسمح اللوائح)، يمكن لتقنية 802.11 أن تعمل بشكل موثوق على مسافة عدة كيلومترات (أميال)، على الرغم من أن متطلبات خط الرؤية لهذه التقنية تعوق الاتصال في المناطق ذات التضاريس الجبلية أو ذات الأشجار الكثيفة. بالإضافة إلى ذلك، مقارنة بالاتصال السلكي، هناك مخاطر أمنية (ما لم يتم تمكين بروتوكولات أمان قوية)؛ وعادة ما تكون معدلات البيانات أبطأ (أبطأ بمقدار 2 إلى 50 مرة)؛ وقد تكون الشبكة أقل استقرارًا، بسبب التداخل من الأجهزة والشبكات اللاسلكية الأخرى، والطقس ومشاكل خط الرؤية. [96]

مع تزايد شعبية الأجهزة الاستهلاكية غير ذات الصلة التي تعمل على نفس النطاق 2.4 جيجاهرتز، انتقل العديد من المزودين إلى نطاق ISM 5 جيجاهرتز . إذا كان مزود الخدمة يحمل ترخيص الطيف اللازم، فيمكنه أيضًا إعادة تكوين العديد من العلامات التجارية لأجهزة Wi-Fi الجاهزة للعمل على نطاقه الخاص بدلاً من الأجهزة غير المرخصة المزدحمة. يحمل استخدام الترددات الأعلى مزايا مختلفة:

  • عادة ما تسمح الهيئات التنظيمية بمزيد من الطاقة واستخدام هوائيات اتجاهية (أفضل)،
  • يوجد نطاق ترددي أكبر بكثير للمشاركة، مما يسمح بتحقيق إنتاجية أفضل وتحسين التعايش،
  • هناك عدد أقل من الأجهزة الاستهلاكية التي تعمل على ترددات أعلى من 5 جيجاهرتز مقارنة بالترددات أعلى من 2.4 جيجاهرتز، وبالتالي يوجد عدد أقل من المتداخلين،
  • لا تنتشر الأطوال الموجية الأقصر بشكل جيد عبر الجدران والهياكل الأخرى، وبالتالي فإن التداخل يتسرب خارج منازل المستهلكين بدرجة أقل بكثير.

يمكن لمزود خدمة الإنترنت اللاسلكي استخدام التقنيات الخاصة مثل Motorola Canopy & Expedience لتوفير إمكانية الوصول اللاسلكي إلى الأسواق الريفية وغيرها من الأسواق التي يصعب الوصول إليها باستخدام Wi-Fi أو WiMAX. هناك عدد من الشركات التي تقدم هذه الخدمة. [97]

خدمة التوزيع المحلية متعددة النقاط

خدمة التوزيع متعدد النقاط المحلية (LMDS) هي تقنية وصول لاسلكية عريضة النطاق تستخدم إشارات ميكروويف تعمل بين 26 جيجاهرتز و29 جيجاهرتز. [98] تم تصميمها في الأصل لنقل التلفزيون الرقمي (DTV)، وهي مصممة كتقنية لاسلكية ثابتة من نقطة إلى نقاط متعددة للاستخدام في الميل الأخير. تتراوح معدلات البيانات من 64 كيلوبت/ثانية إلى 155 ميجابت/ثانية. [99] تقتصر المسافة عادةً على حوالي 1.5 ميل (2.4 كم)، ولكن الروابط التي تصل إلى 5 أميال (8 كم) من المحطة الأساسية ممكنة في بعض الظروف. [100]

لقد تم تجاوز LMDS من حيث الإمكانات التكنولوجية والتجارية بمعايير LTE و WiMAX.

شبكات الوصول الهجينة

في بعض المناطق، وخاصة في المناطق الريفية، يجعل طول خطوط النحاس من الصعب على مشغلي الشبكة توفير خدمات النطاق الترددي العالي. أحد البدائل هو الجمع بين شبكة ذات وصول ثابت، عادةً XDSL ، وشبكة لاسلكية، عادةً LTE. وقد قام منتدى النطاق العريض بتوحيد بنية شبكات الوصول الهجينة هذه.

بدائل غير تجارية لاستخدام خدمات الإنترنت

حركات الشبكات اللاسلكية الشعبية

في بعض الأحيان، يتم استخدام نشر نقاط وصول Wi-Fi متجاورة متعددة لإنشاء شبكات لاسلكية على مستوى المدينة . [101] وعادةً ما يتم طلب ذلك من قبل البلدية المحلية من مزودي خدمة الإنترنت اللاسلكي التجاريين.

كما أدت الجهود الشعبية إلى انتشار شبكات مجتمعية لاسلكية على نطاق واسع في العديد من البلدان، سواء النامية أو المتقدمة. وعادة ما لا تكون تركيبات مزودي خدمة الإنترنت اللاسلكية في المناطق الريفية تجارية بطبيعتها، بل هي عبارة عن خليط من الأنظمة التي بناها هواة يقومون بتركيب هوائيات على أبراج وأبراج الراديو ، أو صوامع التخزين الزراعية ، أو الأشجار الشاهقة، أو أي أجسام شاهقة أخرى متاحة.

عندما لا يكون تنظيم الطيف الراديوي صديقاً للمجتمع، أو تكون القنوات مزدحمة أو عندما لا يتمكن السكان المحليون من شراء المعدات، يمكن أيضاً نشر الاتصالات الضوئية في الفضاء الحر بطريقة مماثلة للنقل من نقطة إلى نقطة في الهواء (بدلاً من كابل الألياف الضوئية).

حزمة الراديو

تربط حزمة الراديو بين أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات الكاملة التي يديرها هواة الراديو مع خيار الوصول إلى الإنترنت. لاحظ أنه وفقًا للقواعد التنظيمية الموضحة في ترخيص HAM، يجب أن يكون الوصول إلى الإنترنت والبريد الإلكتروني مرتبطًا بشكل صارم بأنشطة هواة الأجهزة.

سنيكر نت

يشير المصطلح، وهو عبارة عن لعبة ساخرة على الشبكة كما في الإنترنت أو الإيثرنت ، إلى ارتداء الأحذية الرياضية كآلية نقل للبيانات.

بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى النطاق العريض في المنزل أو لا يستطيعون تحمل تكلفته، يتم تنزيل الملفات الكبيرة ونشر المعلومات عن طريق النقل عبر شبكات مكان العمل أو المكتبات، ثم يتم نقلها إلى المنزل ومشاركتها مع الجيران من خلال شبكة الإنترنت الرياضية. تعد El Paquete Semanal الكوبية مثالاً منظمًا على ذلك.

هناك العديد من التطبيقات اللامركزية التي تتحمل التأخير من نظير إلى نظير والتي تهدف إلى أتمتة ذلك بالكامل باستخدام أي واجهة متاحة، بما في ذلك كل من التطبيقات اللاسلكية (بلوتوث، شبكة Wi-Fi، P2P أو النقاط الساخنة) والتطبيقات المتصلة فعليًا (تخزين USB، إيثرنت، إلخ).

يمكن أيضًا استخدام شبكات Sneakernets جنبًا إلى جنب مع نقل البيانات عبر شبكات الكمبيوتر لزيادة أمان البيانات أو إجمالي الإنتاجية لحالات استخدام البيانات الضخمة. يستمر الابتكار في هذا المجال حتى يومنا هذا؛ على سبيل المثال، أعلنت AWS مؤخرًا عن Snowball، كما تتم معالجة البيانات الضخمة بنفس الطريقة من قبل العديد من معاهد الأبحاث والوكالات الحكومية.

التسعير والإنفاق

القدرة على تحمل تكاليف النطاق العريض في عام 2011
تقدم هذه الخريطة نظرة عامة على إمكانية تحمل تكاليف النطاق العريض، وذلك من خلال العلاقة بين متوسط ​​الدخل السنوي للفرد وتكلفة اشتراك النطاق العريض (البيانات تشير إلى عام 2011). المصدر: قسم الجغرافيا المعلوماتية في معهد أكسفورد للإنترنت. [102]

إن الوصول إلى الإنترنت محدود بسبب العلاقة بين التسعير والموارد المتاحة للإنفاق. وفيما يتعلق بالموارد المتاحة للإنفاق، تشير التقديرات إلى أن 40% من سكان العالم لديهم أقل من 20 دولارًا أمريكيًا سنويًا لإنفاقها على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . [103] وفي المكسيك، ينفق أفقر 30% من المجتمع ما يقدر بنحو 35 دولارًا أمريكيًا سنويًا (3 دولارات أمريكية شهريًا) وفي البرازيل، لا يملك أفقر 22% من السكان سوى 9 دولارات أمريكية سنويًا لإنفاقها على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (0.75 دولارًا أمريكيًا شهريًا). ومن المعروف من أمريكا اللاتينية أن الحد الفاصل بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كسلعة ضرورية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كسلعة فاخرة هو تقريبًا حوالي "الرقم السحري" البالغ 10 دولارات أمريكية للفرد شهريًا، أو 120 دولارًا أمريكيًا سنويًا. [103] وهذا هو مقدار الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يعتبره الناس ضرورة أساسية. وتتجاوز أسعار الوصول إلى الإنترنت الحالية الموارد المتاحة إلى حد كبير في العديد من البلدان.

يدفع مستخدمو الاتصال الهاتفي تكاليف إجراء مكالمات هاتفية محلية أو طويلة المسافة، وعادة ما يدفعون رسوم اشتراك شهرية، وقد يخضعون لرسوم إضافية لكل دقيقة أو رسوم تعتمد على حركة المرور، وحدود زمنية للاتصال من قبل مزود خدمة الإنترنت الخاص بهم. على الرغم من أنها أقل شيوعًا اليوم مما كانت عليه في الماضي، إلا أن بعض الوصول عبر الاتصال الهاتفي يتم تقديمه "مجانًا" في مقابل مشاهدة إعلانات بانر كجزء من خدمة الاتصال الهاتفي. NetZero و BlueLight و Juno و Freenet (NZ) و Free-nets هي أمثلة للخدمات التي توفر الوصول المجاني. تواصل بعض شبكات المجتمع اللاسلكية تقليد توفير الوصول المجاني إلى الإنترنت.

غالبًا ما يتم بيع خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت وفقًا لنموذج تسعير "غير محدود" أو بسعر ثابت ، حيث يتم تحديد السعر وفقًا لأقصى معدل بيانات يختاره العميل، وليس وفقًا للدقيقة أو الرسوم القائمة على حركة المرور. تعد الرسوم القائمة على الدقيقة وحركة المرور وحدود حركة المرور شائعة في خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض عبر الهاتف المحمول.

لقد قامت خدمات الإنترنت مثل فيسبوك وويكيبيديا وجوجل ببناء برامج خاصة للشراكة مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول (MNO) لتقديم تصنيف الصفر لتكلفة أحجام البيانات الخاصة بهم كوسيلة لتوفير خدماتهم على نطاق أوسع في الأسواق النامية. [ 104]

مع زيادة الطلب الاستهلاكي على المحتوى المتدفق مثل الفيديو عند الطلب ومشاركة الملفات من نظير إلى نظير ، زاد الطلب على النطاق الترددي بسرعة وقد يصبح نموذج التسعير الثابت غير مستدام بالنسبة لبعض مزودي خدمة الإنترنت. ومع ذلك، مع تقدير التكاليف الثابتة لتمثل 80-90٪ من تكلفة تقديم خدمة النطاق العريض، فإن التكلفة الهامشية لحمل حركة مرور إضافية منخفضة. لا تكشف معظم مزودي خدمة الإنترنت عن تكاليفهم، ولكن تم تقدير تكلفة نقل غيغابايت من البيانات في عام 2011 بحوالي 0.03 دولار. [105]

تقدر بعض شركات تقديم خدمات الإنترنت أن عددًا صغيرًا من مستخدميها يستهلكون جزءًا غير متناسب من إجمالي النطاق الترددي. واستجابة لذلك، تدرس بعض شركات تقديم خدمات الإنترنت أو تجري تجارب على أو نفذت مجموعات من التسعير القائم على حركة المرور، وتسعير الوقت من اليوم أو "الذروة" و"خارج الذروة"، وحدود النطاق الترددي أو حركة المرور. ويزعم آخرون أنه نظرًا لأن التكلفة الهامشية للنطاق الترددي الإضافي صغيرة جدًا مع ثبات 80 إلى 90 بالمائة من التكاليف بغض النظر عن مستوى الاستخدام، فإن مثل هذه الخطوات غير ضرورية أو مدفوعة بمخاوف أخرى غير تكلفة توصيل النطاق الترددي للمستخدم النهائي. [106] [107] [108]

في كندا، فرضت شركة Rogers Hi-Speed ​​Internet وشركة Bell Canada حدودًا للنطاق الترددي . [106] في عام 2008، بدأت شركة Time Warner في تجربة التسعير القائم على الاستخدام في مدينة بومونت بولاية تكساس. [109] في عام 2009، قوبلت محاولة شركة Time Warner لتوسيع التسعير القائم على الاستخدام في منطقة روتشيستر بولاية نيويورك بمقاومة عامة، وتم التخلي عنها. [110] في الأول من أغسطس 2012، في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي وفي الأول من أكتوبر 2012، في مدينة توسان بولاية أريزونا، بدأت شركة Comcast في إجراء اختبارات تفرض حدودًا للبيانات على سكان المنطقة. في مدينة ناشفيل، يفرض تجاوز الحد الأقصى البالغ 300 جيجابايت شراء مؤقت لـ 50 جيجابايت من البيانات الإضافية. [111]

الفجوة الرقمية

المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات . [112]
المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات . [113]
المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات . [114]
إن الفجوة الرقمية المقاسة من حيث عرض النطاق الترددي لا تتقلص، بل تتقلب صعوداً وهبوطاً. معاملات جيني لقدرة الاتصالات (بالكيلوبت/ثانية) بين الأفراد في جميع أنحاء العالم [115]

على الرغم من نموها الهائل، فإن الوصول إلى الإنترنت ليس موزعًا بالتساوي داخل البلدان أو بينها. [116] [117] يشير مصطلح الفجوة الرقمية إلى "الفجوة بين الأشخاص الذين يتمتعون بإمكانية الوصول الفعال إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وأولئك الذين لديهم وصول محدود للغاية أو لا يتمتعون بأي وصول". الفجوة بين الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت وأولئك الذين لا يتمتعون بها هي أحد الجوانب العديدة للفجوة الرقمية. [118] يمكن أن يعتمد ما إذا كان لدى شخص ما إمكانية الوصول إلى الإنترنت بشكل كبير على الوضع المالي والموقع الجغرافي بالإضافة إلى سياسات الحكومة. "لقد تلقى السكان من ذوي الدخل المنخفض والريف والأقليات تدقيقًا خاصًا باعتبارهم "محرومين" من التكنولوجيا". [119]

تلعب السياسات الحكومية دورًا هائلاً في جلب الوصول إلى الإنترنت إلى المجموعات والمناطق والبلدان المحرومة أو تقييد الوصول إليها. على سبيل المثال، في باكستان، التي تنتهج سياسة تكنولوجيا معلومات عدوانية تهدف إلى تعزيز جهودها للتحديث الاقتصادي، ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت من 133.900 (0.1٪ من السكان) في عام 2000 إلى 31 مليونًا (17.6٪ من السكان) في عام 2011. [120] في كوريا الشمالية، هناك وصول ضئيل نسبيًا إلى الإنترنت بسبب خوف الحكومات من عدم الاستقرار السياسي الذي قد يصاحب فوائد الوصول إلى الإنترنت العالمي. [121] الحظر التجاري الأمريكي هو حاجز يحد من الوصول إلى الإنترنت في كوبا . [122]

إن القدرة على الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر هي العامل المهيمن في تحديد مستوى الوصول إلى الإنترنت. ففي عام 2011، كان لدى 25% من الأسر في البلدان النامية جهاز كمبيوتر وكان لدى 20% إمكانية الوصول إلى الإنترنت، بينما كانت الأرقام في البلدان المتقدمة 74% من الأسر لديها جهاز كمبيوتر وكان لدى 71% إمكانية الوصول إلى الإنترنت. [93] ولا يتمتع غالبية الناس في البلدان النامية بإمكانية الوصول إلى الإنترنت. [123] ولا يتمتع حوالي 4 مليارات شخص بإمكانية الوصول إلى الإنترنت. [124] وعندما تم تقنين شراء أجهزة الكمبيوتر في كوبا في عام 2007، ارتفعت الملكية الخاصة لأجهزة الكمبيوتر (كان هناك 630.000 جهاز كمبيوتر متاح في الجزيرة في عام 2008، بزيادة قدرها 23% عن عام 2007). [125] [126]

لقد غير الوصول إلى الإنترنت الطريقة التي يفكر بها كثير من الناس وأصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للناس. وقد أدركت الأمم المتحدة أن توفير الوصول إلى الإنترنت لمزيد من الناس في العالم سيسمح لهم بالاستفادة من "الفرص السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والمهنية" المتاحة عبر الإنترنت. [117] العديد من المبادئ الـ 67 المعتمدة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدتها الأمم المتحدة في جنيف عام 2003، تعالج بشكل مباشر الفجوة الرقمية. [127] لتعزيز التنمية الاقتصادية والحد من الفجوة الرقمية ، تم تطوير خطط النطاق العريض الوطنية ويجري تطويرها لزيادة توافر الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة وبأسعار معقولة في جميع أنحاء العالم. تخطط Global Gateway، مبادرة الاتحاد الأوروبي لمساعدة تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء العالم، لجمع 300 مليار يورو لمشاريع الاتصال، بما في ذلك تلك الموجودة في القطاع الرقمي، بين عامي 2021 و 2027. [128] [129]

نمو في عدد المستخدمين

مستخدمو الإنترنت في جميع أنحاء العالم [130]
2005 2010 2017 2023
عدد سكان العالم (بالمليارات) [131] 6.5 6.9 7.4 8.0
في جميع أنحاء العالم 16% 30% 48% 67%
في العالم النامي 8% 21% 41.3% 60%
في العالم المتقدم 51% 67% 81% 93%
مستخدمو الإنترنت حسب المنطقة [130]
منطقة 2005 2010 2017 2023
أفريقيا 2% 10% 21.8% 37%
الأمريكتين 36% 49% 65.9% 87%
الدول العربية 8% 26% 43.7% 69%
آسيا والمحيط الهادئ 9% 23% 43.9% 66%
رابطة
الدول المستقلة
10% 34% 67.7% 89%
أوروبا 46% 67% 79.6% 91%

ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت من حوالي 10 ملايين شخص في عام 1993، إلى ما يقرب من 40 مليون شخص في عام 1995، إلى 670 مليون شخص في عام 2002، وإلى 2.7 مليار شخص في عام 2013. [132] ومع تشبع السوق ، يتباطأ نمو عدد مستخدمي الإنترنت في البلدان الصناعية، ولكنه يستمر في آسيا، [133] وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي ، والشرق الأوسط. وفي جميع أنحاء أفريقيا، لا يزال ما يقدر بنحو 900 مليون شخص غير متصلين بالإنترنت؛ وبالنسبة لأولئك الذين يتصلون بالإنترنت، تظل رسوم الاتصال باهظة الثمن بشكل عام، كما أن النطاق الترددي مقيد بشدة في العديد من المواقع. [134] [135] ومع ذلك، فإن عدد عملاء الهاتف المحمول في أفريقيا يتوسع بشكل أسرع من أي مكان آخر. كما تسمح الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول بالدفع الفوري للمنتجات والخدمات. [136] [137] [138]

كان هناك ما يقرب من 0.6 مليار مشترك في النطاق العريض الثابت وحوالي 1.2 مليار مشترك في النطاق العريض المحمول في عام 2011. [139] في البلدان المتقدمة، يستخدم الأشخاص بشكل متكرر شبكات النطاق العريض الثابتة والمحمولة. في البلدان النامية، غالبًا ما يكون النطاق العريض المحمول هو طريقة الوصول الوحيدة المتاحة. [93]

تقسيم النطاق الترددي

تقليديًا، تم قياس الفجوة من حيث الأعداد الحالية للاشتراكات والأجهزة الرقمية ("من لديهم اشتراكات ومن لا يملكونها"). قامت الدراسات الحديثة بقياس الفجوة الرقمية ليس من حيث الأجهزة التكنولوجية، ولكن من حيث النطاق الترددي الحالي لكل فرد (بالكيلوبت/ثانية للفرد). [115] [140] وكما هو موضح في الشكل الموجود على الجانب، فإن الفجوة الرقمية بالكيلوبت/ثانية لا تتناقص بشكل رتيب، ولكنها تفتح مرة أخرى مع كل ابتكار جديد. على سبيل المثال، "الانتشار الهائل للإنترنت ضيق النطاق والهواتف المحمولة خلال أواخر التسعينيات" أدى إلى زيادة التفاوت الرقمي، فضلاً عن "التقديم الأولي لخطوط DSL ذات النطاق العريض ومودمات الكابلات خلال الفترة 2003-2004 أدى إلى زيادة مستويات التفاوت". [140] وذلك لأن نوعًا جديدًا من الاتصال لا يتم تقديمه على الفور وبشكل موحد للمجتمع ككل دفعة واحدة، ولكنه ينتشر ببطء من خلال الشبكات الاجتماعية. كما هو موضح في الشكل، خلال منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت سعة الاتصالات موزعة بشكل غير متساوٍ أكثر مما كانت عليه خلال أواخر الثمانينيات، عندما كانت الهواتف الثابتة فقط موجودة. تنبع الزيادة الأخيرة في المساواة الرقمية من الانتشار الهائل لأحدث الابتكارات الرقمية (أي البنية التحتية للنطاق العريض الثابت والمتنقل، مثل 3G والألياف الضوئية FTTH ). [141] كما هو موضح في الشكل، فإن الوصول إلى الإنترنت من حيث النطاق الترددي موزع بشكل غير متساوٍ في عام 2014 كما كان في منتصف التسعينيات.

على سبيل المثال، لا يمتلك سوى 0.4% من سكان أفريقيا اشتراكًا في النطاق العريض الثابت. ويستخدم غالبية مستخدمي الإنترنت النطاق العريض عبر الهاتف المحمول. [134] [135] [142] [143]

الوصول إلى المناطق الريفية

أحد التحديات الكبرى التي تواجه الوصول إلى الإنترنت بشكل عام والوصول إلى النطاق العريض بشكل خاص هو توفير الخدمة للعملاء المحتملين في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة ، مثل المزارعين ومربي الماشية والبلدات الصغيرة. في المدن حيث تكون الكثافة السكانية عالية، يكون من الأسهل على مزود الخدمة استرداد تكاليف المعدات، ولكن قد يحتاج كل عميل ريفي إلى معدات باهظة الثمن للاتصال. في حين كان لدى 66٪ من الأمريكيين اتصال بالإنترنت في عام 2010، كان هذا الرقم 50٪ فقط في المناطق الريفية، وفقًا لمشروع Pew Internet & American Life. [144] أعلنت شركة Virgin Media عن أكثر من 100 مدينة في جميع أنحاء المملكة المتحدة "من Cwmbran إلى Clydebank " لديها إمكانية الوصول إلى خدمتها 100 ميجابت في الثانية. [33]

أصبحت شركات تقديم خدمات الإنترنت اللاسلكية (WISPs) بسرعة خيارًا شائعًا للنطاق العريض في المناطق الريفية. [145] قد تعيق متطلبات خط الرؤية لهذه التكنولوجيا الاتصال في بعض المناطق ذات التضاريس الجبلية والكثيفة الأشجار. ومع ذلك، فإن مشروع تيجولا، وهو مشروع تجريبي ناجح في اسكتلندا النائية، يثبت أن اللاسلكي يمكن أن يكون خيارًا قابلاً للتطبيق. [146]

إن مبادرة النطاق العريض الكندي لمناطق نوفا سكوشا الريفية هي أول برنامج في أمريكا الشمالية يضمن الوصول إلى "100% من العناوين المدنية" في منطقة ما. وهي تعتمد على تقنية موتورولا كانوبي . واعتبارًا من نوفمبر 2011، أبلغ أقل من 1000 أسرة عن مشاكل في الوصول. وكان من المتوقع أن يوفر نشر شبكة خلوية جديدة من قبل أحد مزودي كانوبي ( إيست لينك ) بديلاً لخدمة 3G/4G، ربما بمعدل خاص غير مقيد، للمناطق التي يصعب على كانوبي خدمتها. [147]

في نيوزيلندا، تم تشكيل صندوق من قبل الحكومة لتحسين النطاق العريض الريفي، [148] وتغطية الهاتف المحمول. تتضمن المقترحات الحالية: (أ) توسيع تغطية الألياف وترقية النحاس لدعم VDSL، (ب) التركيز على تحسين تغطية تكنولوجيا الهاتف المحمول، أو (ج) اللاسلكي الإقليمي. [149]

بدأت العديد من البلدان في استخدام شبكات الوصول الهجينة لتوفير خدمات إنترنت أسرع في المناطق الريفية من خلال تمكين مشغلي الشبكات من الجمع بين شبكات XDSL و LTE بكفاءة.

الوصول كحق مدني أو إنساني

لقد أدت الإجراءات والتصريحات والآراء والتوصيات الموضحة أدناه إلى اقتراح مفاده أن الوصول إلى الإنترنت في حد ذاته هو أو ينبغي أن يصبح حقًا مدنيًا أو ربما حقًا من حقوق الإنسان. [150] [151]

لقد اعتمدت العديد من البلدان قوانين تلزم الدولة بالعمل على ضمان إتاحة الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع أو منع الدولة من تقييد وصول الفرد إلى المعلومات والإنترنت بشكل غير معقول:

  • كوستاريكا : في حكم صادر في الثلاثين من يوليو/تموز 2010 عن المحكمة العليا في كوستاريكا، جاء ما يلي: "من دون خوف من التباس، يمكننا أن نقول إن هذه التكنولوجيات [تكنولوجيا المعلومات والاتصالات] أثرت على طريقة تواصل البشر، ويسرت الاتصال بين الناس والمؤسسات في جميع أنحاء العالم وأزالت حواجز المكان والزمان. وفي هذا الوقت، أصبح الوصول إلى هذه التكنولوجيات أداة أساسية لتسهيل ممارسة الحقوق الأساسية والمشاركة الديمقراطية (الديمقراطية الإلكترونية) وسيطرة المواطنين، والتعليم، وحرية الفكر والتعبير، والوصول إلى المعلومات والخدمات العامة عبر الإنترنت، والحق في التواصل مع الحكومة إلكترونيًا والشفافية الإدارية، من بين أمور أخرى. ويشمل هذا الحق الأساسي في الوصول إلى هذه التكنولوجيات، وخاصة الحق في الوصول إلى الإنترنت أو شبكة الويب العالمية". [152]
  • إستونيا : في عام 2000، أطلق البرلمان برنامجًا ضخمًا لتوسيع نطاق الوصول إلى الريف. وتزعم الحكومة أن الإنترنت ضروري للحياة في القرن الحادي والعشرين. [153]
  • فنلندا : بحلول يوليو 2010، كان من المفترض أن يتمتع كل شخص في فنلندا بإمكانية الوصول إلى اتصال واسع النطاق بسرعة ميغابت واحد في الثانية، وفقًا لوزارة النقل والاتصالات . وبحلول عام 2015، كان من المفترض أن يتمتع بإمكانية الوصول إلى اتصال بسرعة 100 ميغابت في الثانية. [154]
  • فرنسا : في يونيو/حزيران 2009، أعلن المجلس الدستوري ، أعلى محكمة في فرنسا، أن الوصول إلى الإنترنت حق أساسي من حقوق الإنسان في قرار شديد اللهجة ألغى أجزاء من قانون HADOPI ، وهو القانون الذي كان من شأنه أن يتتبع المعتدين ويقطع الوصول إلى الشبكة تلقائيًا عن أولئك الذين يستمرون في تنزيل المواد غير المشروعة بعد تحذيرين، دون مراجعة قضائية [155]
  • اليونان : تنص المادة 5أ من دستور اليونان على أن لجميع الأشخاص الحق في المشاركة في مجتمع المعلومات وأن الدولة ملزمة بتسهيل إنتاج المعلومات المنقولة إلكترونيًا وتبادلها ونشرها والوصول إليها. [156]
  • إسبانيا : ابتداءً من عام 2011، يتعين على شركة تليفونيكا ، وهي شركة الاحتكار الحكومية السابقة التي تمتلك عقد " الخدمة الشاملة " في البلاد ، أن تضمن تقديم نطاق عريض "بسعر معقول" بما لا يقل عن ميغا بايت واحد في الثانية في جميع أنحاء إسبانيا. [157]

في ديسمبر 2003، انعقدت القمة العالمية لمجتمع المعلومات تحت رعاية الأمم المتحدة . وبعد مفاوضات مطولة بين الحكومات والشركات وممثلي المجتمع المدني، تم اعتماد إعلان مبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والذي أكد على أهمية مجتمع المعلومات في الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيزها : [127] [158]

1. نحن، ممثلي شعوب العالم، المجتمعين في جنيف من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003 في المرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات، نعلن رغبتنا المشتركة والتزامنا ببناء مجتمع معلومات يركز على الإنسان، وشامل وموجه نحو التنمية، حيث يستطيع كل فرد إنشاء المعلومات والمعرفة والوصول إليها واستخدامها وتقاسمها، وتمكين الأفراد والمجتمعات والشعوب من تحقيق إمكاناتهم الكاملة في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين نوعية حياتهم، استناداً إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام ودعم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل كامل .
3. نؤكد مجدداً على عالمية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية ، وعدم قابليتها للتجزئة، وترابطها وتداخلها ، كما هو منصوص عليه في إعلان فيينا . كما نؤكد مجدداً على أن الديمقراطية والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحكم الرشيد على جميع المستويات أمور مترابطة ومعززة لبعضها البعض. كما نتعهد بتعزيز سيادة القانون في الشؤون الدولية والوطنية على حد سواء.

ويشير إعلان مبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات بشكل محدد إلى أهمية الحق في حرية التعبير في " مجتمع المعلومات " عندما ينص على:

4. نؤكد من جديد، باعتباره أساساً أساسياً لمجتمع المعلومات ، وكما هو مبين في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أن لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير ؛ وأن هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء دون تدخل، والبحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها من خلال أي وسيلة وبغض النظر عن الحدود. إن الاتصال عملية اجتماعية أساسية، وحاجة إنسانية أساسية، وأساس كل تنظيم اجتماعي. وهو أمر أساسي لمجتمع المعلومات. وينبغي أن تتاح الفرصة للجميع في كل مكان للمشاركة، ولا ينبغي استبعاد أي شخص من الفوائد التي يوفرها مجتمع المعلومات". [158]

أظهر استطلاع للرأي شمل 27973 شخصًا بالغًا في 26 دولة، بما في ذلك 14306 مستخدمًا للإنترنت، [159] أجري لصالح خدمة بي بي سي العالمية بين 30 نوفمبر 2009 و7 فبراير 2010 أن ما يقرب من أربعة من كل خمسة مستخدمين وغير مستخدمين للإنترنت في جميع أنحاء العالم يشعرون بأن الوصول إلى الإنترنت حق أساسي. [160] وافق 50% بشدة، ووافق 29% إلى حد ما، وعارض 9% إلى حد ما، وعارض 6% بشدة، ولم يبد 6% رأيهم. [161]

وتتضمن التوصيات الثمانين والثمانين التي قدمها المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في تقريره الصادر في مايو/أيار 2011 إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من التوصيات التي تتعلق بمسألة الحق في الوصول إلى الإنترنت: [162]

67. وعلى النقيض من أي وسيلة أخرى، فإن شبكة الإنترنت تمكن الأفراد من البحث عن المعلومات والأفكار من مختلف الأنواع وتلقيها ونقلها على الفور وبتكلفة زهيدة عبر الحدود الوطنية. ومن خلال توسيع قدرة الأفراد على التمتع بحقهم في حرية الرأي والتعبير، وهو حق "ممكن" لحقوق الإنسان الأخرى، تعمل شبكة الإنترنت على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتساهم في تقدم البشرية ككل. وفي هذا الصدد، يشجع المقرر الخاص أصحاب الولايات الآخرين في إطار الإجراءات الخاصة على المشاركة في قضية الإنترنت فيما يتصل بولاياتهم الخاصة.
78. وفي حين تحرم تدابير الحجب والتصفية المستخدمين من الوصول إلى محتوى محدد على الإنترنت، فقد اتخذت الدول أيضاً تدابير لقطع الوصول إلى الإنترنت بالكامل. ويرى المقرر الخاص أن قطع وصول المستخدمين إلى الإنترنت، بصرف النظر عن المبررات المقدمة، بما في ذلك على أساس انتهاك قانون حقوق الملكية الفكرية، أمر غير متناسب وبالتالي يشكل انتهاكاً للمادة 19، الفقرة 3، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
79. ويدعو المقرر الخاص جميع الدول إلى ضمان الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الإنترنت في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء أوقات الاضطرابات السياسية.
85. ونظراً لأن الإنترنت أصبحت أداة لا غنى عنها لتحقيق مجموعة من حقوق الإنسان، ومكافحة عدم المساواة، وتسريع التنمية والتقدم البشري، فإن ضمان الوصول الشامل إلى الإنترنت ينبغي أن يكون أولوية لجميع الدول. وبالتالي، ينبغي لكل دولة أن تضع سياسة ملموسة وفعالة، بالتشاور مع الأفراد من جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك القطاع الخاص والوزارات الحكومية ذات الصلة، لجعل الإنترنت متاحاً على نطاق واسع، وسهل الوصول إليه وبأسعار معقولة لجميع شرائح السكان.

حيادية الشبكة

حيادية الشبكة (وتسمى أيضًا حيادية الشبكة أو حيادية الإنترنت أو المساواة في الشبكة) هي المبدأ الذي ينص على أن مزودي خدمات الإنترنت والحكومات يجب أن يعاملوا جميع البيانات على الإنترنت على قدم المساواة، وليس التمييز أو فرض رسوم مختلفة حسب المستخدم أو المحتوى أو الموقع أو المنصة أو التطبيق أو نوع المعدات المرفقة أو طريقة الاتصال. [163] [164] [165] [166] أثار أنصار حيادية الشبكة مخاوف بشأن قدرة مزودي النطاق العريض على استخدام البنية التحتية للميل الأخير لحظر تطبيقات الإنترنت والمحتوى (مثل مواقع الويب والخدمات والبروتوكولات)، وحتى حجب المنافسين. [167] يزعم المعارضون أن لوائح حيادية الشبكة من شأنها أن تردع الاستثمار في تحسين البنية التحتية للنطاق العريض ومحاولة إصلاح شيء لم ينكسر. [168] [169] في أبريل 2017، كان رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية المعين حديثًا، أجيت فارادراج باي، ينظر في محاولة حديثة لتسوية حيادية الشبكة في الولايات المتحدة . [170] تم تمرير التصويت على إلغاء حيادية الشبكة أم لا في 14 ديسمبر 2017، وانتهى بانقسام 3-2 لصالح إلغاء حيادية الشبكة.

الكوارث الطبيعية والوصول إليها

إن الكوارث الطبيعية تعطل الوصول إلى الإنترنت بطرق عميقة. وهذا مهم - ليس فقط لشركات الاتصالات التي تمتلك الشبكات والشركات التي تستخدمها، ولكن أيضًا لطواقم الطوارئ والمواطنين النازحين. ويزداد الوضع سوءًا عندما تفقد المستشفيات أو المباني الأخرى اللازمة للاستجابة للكوارث اتصالها. يمكن استخدام المعرفة المكتسبة من دراسة انقطاعات الإنترنت السابقة بسبب الكوارث الطبيعية في التخطيط أو التعافي. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا للكوارث الطبيعية والبشرية، تُجرى الآن دراسات حول مرونة الشبكة لمنع الانقطاعات واسعة النطاق. [171]

إحدى الطرق التي تؤثر بها الكوارث الطبيعية على اتصال الإنترنت هي إتلاف الشبكات الفرعية الطرفية (الشبكات الفرعية)، مما يجعلها غير قابلة للوصول. وجدت دراسة أجريت على الشبكات المحلية بعد إعصار كاترينا أن 26٪ من الشبكات الفرعية ضمن تغطية العاصفة كانت غير قابلة للوصول. [172] في ذروة شدة إعصار كاترينا، كان ما يقرب من 35٪ من الشبكات في ولاية ميسيسيبي بدون كهرباء، بينما تعطلت حوالي 14٪ من شبكات لويزيانا. [173] من بين تلك الشبكات الفرعية التي لا يمكن الوصول إليها، تعطلت 73٪ لمدة أربعة أسابيع أو أكثر وكانت 57٪ على "حواف الشبكة حيث توجد منظمات طوارئ مهمة مثل المستشفيات والوكالات الحكومية". [172] كان الضرر الشديد للبنية التحتية والمناطق التي يصعب الوصول إليها تفسيرين للتأخير الطويل في عودة الخدمة. [172] كشفت شركة سيسكو عن مركبة استجابة الطوارئ الشبكية (NERV)، وهي شاحنة تجعل الاتصالات المحمولة ممكنة لمستجيبي الطوارئ على الرغم من تعطل الشبكات التقليدية. [174]

الطريقة الثانية التي تدمر بها الكوارث الطبيعية الاتصال بالإنترنت هي قطع الكابلات البحرية - كابلات الألياف الضوئية الموضوعة في قاع المحيط والتي توفر اتصالاً دوليًا بالإنترنت. تسببت سلسلة من الزلازل تحت سطح البحر في قطع ستة من أصل سبعة كابلات دولية متصلة بتايوان وتسببت في حدوث تسونامي قضى على أحد كابلاتها ومحطات الهبوط. [175] [176] أدى التأثير إلى إبطاء أو تعطيل اتصال الإنترنت لمدة خمسة أيام داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ وكذلك بين المنطقة والولايات المتحدة وأوروبا. [177]

مع تزايد شعبية الحوسبة السحابية ، تزايد القلق بشأن الوصول إلى البيانات المستضافة على السحابة في حالة وقوع كارثة طبيعية. كانت خدمات أمازون ويب (AWS) في الأخبار بسبب انقطاعات كبيرة في الشبكة في أبريل 2011 ويونيو 2012. [178] [179] تستعد AWS، مثل شركات الاستضافة السحابية الكبرى الأخرى، لانقطاعات نموذجية وكوارث طبيعية واسعة النطاق مع طاقة احتياطية بالإضافة إلى مراكز بيانات احتياطية في مواقع أخرى. تقسم AWS العالم إلى خمس مناطق ثم تقسم كل منطقة إلى مناطق توفر. يجب أن يتم دعم مركز البيانات في منطقة توفر واحدة بواسطة مركز بيانات في منطقة توفر مختلفة. من الناحية النظرية، لن تؤثر الكارثة الطبيعية على أكثر من منطقة توفر واحدة. [180] تلعب هذه النظرية دورًا طالما لم تتم إضافة الخطأ البشري إلى المزيج. أدت العاصفة الكبرى في يونيو 2012 إلى تعطيل مركز البيانات الأساسي فقط، لكن الخطأ البشري عطل النسخ الاحتياطية الثانوية والثالثية، مما أثر على شركات مثل Netflix و Pinterest و Reddit و Instagram . [181] [182]

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ روبنسون، زاكاري أ. (2015-06-26). العالم المتحول: من عام 1945 إلى الوقت الحاضر . دار نشر جامعة أكسفورد. ص. 431. ISBN 9780199371020. OCLC  907585907.
  2. ^ روبنسون، زاكاري أ. (2015-06-26). العالم المتحول: من عام 1945 إلى الوقت الحاضر . مطبعة جامعة أكسفورد. ص 431-432. ISBN 9780199371020. OCLC  907585907.
  3. ^ "أكاماي تصدر تقرير "حالة الإنترنت" للربع الثاني من عام 2014". أكاماي . 30 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2014. استرجاع 11 أكتوبر 2014 .
  4. ^ "شرح أنواع الاتصال بالإنترنت". CNET . تم الاسترجاع في 2023-11-07 .
  5. ^ سيجال، بن (1995). تاريخ مختصر لبروتوكولات الإنترنت في سيرن . جنيف: سيرن (نُشر في أبريل 1995). doi :10.17181/CERN_TCP_IP_history.
  6. ^ Réseaux IP Européens (RIPE)
  7. ^ "تاريخ الإنترنت في آسيا". اجتماعات APAN السادسة عشرة/مؤتمر الشبكات المتقدمة في بوسان . مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 2006. تم الاسترجاع في 25 ديسمبر 2005 .
  8. ^ "تقاعد خدمة العمود الفقري لشبكة NSFNET: تأريخ نهاية عصر" محفوظ في 19 يوليو 2011 على موقع Wayback Machine ، سوزان ر. هاريس وإليز جيريتش، ConneXions ، المجلد 10، العدد 4، أبريل 1996
  9. ^ ab Jindal, RP (2009). "من الملي بت إلى التيرابت في الثانية وما بعدها - أكثر من 60 عامًا من الإبداع". 2009 ورشة العمل الدولية الثانية حول الأجهزة الإلكترونية وتكنولوجيا أشباه الموصلات . ص. 1-6. doi :10.1109/EDST.2009.5166093. ISBN 978-1-4244-3831-0. S2CID  25112828. مؤرشف من الأصل في 2019-08-23 . تم الاسترجاع 2019-08-24 .
  10. ^ US2802760A، لينكولن، ديريك وفروش، كارل جيه، "أكسدة الأسطح شبه الموصلة للانتشار المتحكم فيه"، صدر في 1957-08-13 
  11. ^ Frosch, CJ; Derick, L (1957). "حماية السطح والإخفاء الانتقائي أثناء الانتشار في السيليكون". مجلة الجمعية الكهروكيميائية . 104 (9): 547. doi :10.1149/1.2428650.
  12. ^ KAHNG, D. (1961). "Silicon-Silicon Dioxide Surface Device". المذكرة الفنية لمختبرات بيل : 583–596. doi :10.1142/9789814503464_0076. ISBN 978-981-02-0209-5.
  13. ^ Lojek, Bo (2007). تاريخ هندسة أشباه الموصلات . برلين، هايدلبرغ: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. ص. 321. ISBN 978-3-540-34258-8.
  14. ^ ليجينزا، جيه آر؛ سبيتزر، دبليو جي (1960). "آليات أكسدة السيليكون في البخار والأكسجين". مجلة فيزياء وكيمياء المواد الصلبة . 14 : 131-136. رمز Bibcode :1960JPCS...14..131L. doi :10.1016/0022-3697(60)90219-5.
  15. ^ لوجيك، بو (2007). تاريخ هندسة أشباه الموصلات . سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا . ص. 120. ISBN 9783540342588.
  16. ^ "انتصار ترانزستور MOS". يوتيوب . متحف تاريخ الكمبيوتر . 6 أغسطس 2010. مؤرشف من الأصل في 2021-10-30 . تم الاسترجاع 21 يوليو 2019 .
  17. ^ رايمر، مايكل ج. (2009). شبكة السيليكون: الفيزياء لعصر الإنترنت. دار نشر سي آر سي . ص. 365. رقم ISBN 9781439803127. تم أرشفة النسخة الأصلية في 2023-01-17 . تم استرجاعها في 2019-08-24 .
  18. ^ "ما هو النطاق العريض؟". الخطة الوطنية للنطاق العريض . لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية. مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 2011. تم الاسترجاع في 15 يوليو 2011 .
  19. ^ "التحقيق بشأن نشر قدرات الاتصالات المتقدمة لجميع الأميركيين بطريقة معقولة وفي الوقت المناسب، والخطوات الممكنة لتسريع مثل هذا النشر بموجب القسم 706 من قانون الاتصالات لعام 1996، كما تم تعديله بموجب قانون تحسين بيانات النطاق العريض" (PDF) . ملف GN رقم 10-159، FCC-10-148A1 . لجنة الاتصالات الفيدرالية. 6 أغسطس 2010. مؤرشف من الأصل (PDF) في 21 يوليو 2011. تم الاسترجاع في 12 يوليو 2011 .
  20. ^ جيرتس ، إيف. ستيارت، ميشيل؛ سانسن، ويلي (2013) [الحانة الأولى. 2004]. “الفصل الثامن: مُعدِّلات سيجما-دلتا أحادية الحلقة ومتعددة البتات”. في رودريغيز فاسكيز، أنجيل؛ ميديرو، فرناندو؛ يانسنس، إدموند (محرران). محولات بيانات الاتصالات CMOS . سبرينغر للعلوم والإعلام التجاري . ص. 277. ردمك 978-1-4757-3724-0. تم أرشفة النسخة الأصلية في 2023-01-17 . تم استرجاعها في 2019-11-29 .
  21. ^ ab Green, MM (نوفمبر 2010). "نظرة عامة على أنظمة الاتصالات السلكية للاتصالات ذات النطاق العريض عالية السرعة". وقائع أوراق المؤتمر الأوروبي الخامس للدوائر والأنظمة للاتصالات (ECCSC'10) : 1-8. مؤرشف من الأصل في 2020-07-27 . تم الاسترجاع في 2019-11-29 .
  22. ^ abcd "كيف يعمل النطاق العريض" مؤرشف من الأصل في 13 سبتمبر 2011 على موقع واي باك مشين ، كريس وودفورد، اشرح هذا الأمر، 20 أغسطس 2008. تم استرجاعه في 19 يناير.
  23. ^ جيفري أ. هارت؛ روبرت ر. ريد؛ فرانسوا بار (نوفمبر 1992). "بناء الإنترنت: الآثار المترتبة على مستقبل شبكات النطاق العريض". سياسة الاتصالات السلكية واللاسلكية . 16 (8): 666-689. doi :10.1016/0308-5961(92)90061-S. S2CID  155062650.
  24. ^ الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 34 هي: أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، تشيلي، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيسلندا، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، كوريا، لوكسمبورج، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، جمهورية سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة. أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أرشيف 2011-04-08 على موقع واي باك مشين ، تاريخ الوصول 1 مايو 2012
  25. ^ مستقبل اقتصاد الإنترنت: ملف إحصائي محفوظ في 16 يونيو 2012 على موقع واي باك مشين ، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يونيو 2011
  26. ^ Willdig, Karl; Patrik Chen (August 1994). "What You Need to Know about Modems". مؤرشف من الأصل في 2007-01-04 . تم الاسترجاع في 2008-03-02 .
  27. ^ Mitronov, Pavel (2001-06-29). "Modem compression: V.44 against V.42bis". Pricenfees.com. مؤرشف من الأصل في 2017-02-02 . تم الاسترجاع في 2008-03-02 .
  28. ^ "ميلاد النطاق العريض". الاتحاد الدولي للاتصالات. سبتمبر 2003. مؤرشف من الأصل في 1 يوليو 2011. تم استرجاعه في 12 يوليو 2011 .
  29. ^ "التوصية I.113، مفردات المصطلحات الخاصة بجوانب النطاق العريض لشبكة ISDN". قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات. يونيو 1997 [الأصل 1988]. مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 2012. تم الاسترجاع في 19 يوليو 2011 .
  30. ^ "إحصائيات النطاق العريض لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2006 حتى ديسمبر 2006". منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. مؤرشف من الأصل في 2009-05-07 . تم الاسترجاع في 6 يونيو 2009 .
  31. ^ "FCC Finds US Broadband Deployment Not Keeping Pace" (PDF) . FCC. مؤرشف من الأصل (PDF) في 19 أبريل 2015 . تم الاسترجاع في 29 يناير 2015 .
  32. ^ باتيل، نيلاي (19 مارس 2008). "لجنة الاتصالات الفيدرالية تعيد تعريف "النطاق العريض" ليعني 768 كيلوبت/ثانية، و"السريع" ليعني "بطيء نوعًا ما". إنغادجيت. مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2009. تم الاسترجاع في 6 يونيو 2009 .
  33. ^ "خدمة النطاق العريض فائقة السرعة 100 ميجا بايت من فيرجن ميديا ​​متاحة الآن لأكثر من أربعة ملايين منزل في المملكة المتحدة". بيان صحفي . فيرجن ميديا. 10 يونيو 2011. مؤرشف من الأصل في 10 يوليو 2012. تم الاسترجاع في 18 أغسطس 2011 .
  34. ^ توم فيليبس (25 أغسطس 2010). "حظر إعلان النطاق العريض 'المضلل' لشركة BT". مترو المملكة المتحدة . مؤرشف من الأصل في 6 سبتمبر 2011. تم الاسترجاع في 24 يوليو 2011 .
  35. ^ بن مونسون (29 يونيو 2016). "أكاماي: تضاعف متوسط ​​سرعات الإنترنت العالمية منذ الألعاب الأولمبية الأخيرة". FierceOnlineVideo . مؤرشف من الأصل في 2 يوليو 2016. تم الاسترجاع في 30 يونيو 2016 .
  36. ^ "امرأة جورجية تقطع الوصول إلى شبكة الإنترنت في كامل أنحاء أرمينيا". الغارديان. 6 أبريل 2011. مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2013. استرجاع 11 أبريل 2012 .
  37. ^ كوي، جيمس. "مصر تترك الإنترنت". رينيسيس. مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2011. استرجاع 28 يناير 2011 .
  38. ^ "مصر تقطع خدمة الإنترنت وسط تزايد الاضطرابات". بي بي سي نيوز . 28 يناير 2011. مؤرشف من الأصل في 23 يناير 2012.
  39. ^ "خلل في جهاز التوجيه يقطع الوصول إلى الإنترنت". CNET News.com. 1997-04-25. مؤرشف من الأصل في 2020-07-27 . تم الاسترجاع 2008-07-11 .
  40. ^ "IEEE GET Program™". مؤرشف من الأصل في 2017-01-24 . تم الاسترجاع في 2017-02-14 .
  41. ^ "Wi-Fi (تقنية الشبكات اللاسلكية)". موسوعة بريتانيكا . مؤرشف من الأصل في 2010-06-27 . استرجاع 2010-02-03 .
  42. ^ دين، تامارا (2010). دليل Network+ للشبكات، الطبعة الخامسة .
  43. ^ "الترابط: 112K، 168K، وما بعده" محفوظ في 10 مارس 2007 على موقع Wayback Machine ، 56K.com
  44. ^ "Diamond 56k Shotgun Modem" محفوظ في 2012-03-31 على موقع Wayback Machine ، maximumpc.com
  45. ^ ويليام ستالينجز (1999). ISDN وشبكة ISDN ذات النطاق العريض مع Frame Relay وATM (الطبعة الرابعة). برنتيس هول. ص 542. ISBN 978-0139737442. تم أرشفة النسخة الأصلية في 2015-09-24.
  46. ^ "اختيار تقنية شبكة WAN (1.2) > مفاهيم شبكة WAN | Cisco Press".
  47. ^ "Network World". 23–30 ديسمبر 1996.
  48. ^ ab دليل الاتصالات واتصالات البيانات محفوظ في 2013-03-08 على موقع Wayback Machine ، راي هوراك، الطبعة الثانية، وايلي-إنترسايس، 2008، 791 صفحة، ISBN 0-470-39607-5 
  49. ^ "الألياف الضوئية من بين تقنيات الوصول المتعددة لشبكة إيثرنت الناقلة". يوليو 2009.
  50. ^ ab Cuffie, D.; Biesecker, K.; Kain, C.; Charleston, G.; Ma, J. (1999). "Emerging high-speed access technologies". IT Professional . 1 (2): 20–28. doi :10.1109/6294.774937.
  51. ^ Lehpamer, Harvey (2002). دليل تصميم أنظمة الإرسال للشبكات اللاسلكية. دار أرتيك. رقم ISBN 978-1-58053-243-3.
  52. ^ بيزلي، جيفري س.؛ نيلكاو، بيياسات (5 نوفمبر 2012). دليل عملي للشبكات المتقدمة. بيرسون للتعليم. رقم ISBN 978-0-13-335400-3.
  53. ^ هيلد، جيلبرت؛ رافي جاغاناثان، س. (11 يونيو 2004). تقنيات تصميم الشبكة العملية: دليل كامل لشبكات WAN وLAN. CRC Press. ISBN 978-0-203-50745-2.
  54. ^ دين، تامارا (2009). دليل الشبكات+ (الطبعة الخامسة). دورة تكنولوجيا، سينغاج ليرنينج. رقم ISBN 978-1-4239-0245-4. تم أرشفة النسخة الأصلية في 2013-04-20.ص 312-315.
  55. ^ موخيرجي، بيسواناث؛ تومكوس، يوانيس؛ تورناتوري، ماسيمو؛ وينزر، بيتر؛ تشاو، يونغلي (15 أكتوبر 2020). دليل سبرينغر للشبكات البصرية. سبرينغر. رقم ISBN 978-3-030-16250-4.
  56. ^ "IEEE 802.3 Ethernet Working Group" Archived 2014-10-12 at the Wayback Machine , صفحة الويب، لجنة معايير IEEE 802 LAN/MAN، تم الوصول إليها في 8 مايو 2012
  57. ^ ab Dean, Tamara (2009). Network+ Guide to Networks (الطبعة الخامسة). Course Technology, Cengage Learning. ISBN 978-1-4239-0245-4. تم أرشفة النسخة الأصلية في 2013-04-20.ص322.
  58. ^ دين، تامارا (2009). دليل الشبكات+ (الطبعة الخامسة). دورة تكنولوجيا، سينغاج ليرنينج. رقم ISBN 978-1-4239-0245-4. تم أرشفة النسخة الأصلية في 2013-04-20.ص323.
  59. ^ "نظرية ADSL" أرشيف 2010-07-24 على موقع Wayback Machine ، أخبار ومعلومات النطاق العريض الأسترالي، Whirlpool، تم الوصول إليه في 3 مايو 2012
  60. ^ "SDSL" محفوظ في 18 أبريل 2012 على موقع Wayback Machine ، دليل تقنية الشبكات المتصلة ، Cisco DocWiki، 17 ديسمبر 2009، تم الوصول إليه في 3 مايو 2012
  61. ^ "KPN تبدأ تجارب VDSL". KPN . مؤرشف من الأصل في 2008-05-04.
  62. ^ "VDSL Speed". HowStuffWorks . 2001-05-21. مؤرشف من الأصل في 2010-03-12.
  63. ^ "Industrial VDSL Ethernet Extender Over Coaxial Cable, ED3331". EtherWAN. مؤرشف من الأصل في 2011-07-10.
  64. ^ "معيار جديد للاتحاد الدولي للاتصالات يوفر سرعات ADSL 10x: البائعون يشيدون بالاتفاقية التاريخية بشأن VDSL2". بيان صحفي . الاتحاد الدولي للاتصالات. 27 مايو 2005. مؤرشف من الأصل في 3 سبتمبر 2016. تم الاسترجاع في 22 سبتمبر 2011 .
  65. ^ ستيرجن، جيمي (18 أكتوبر 2010). "طريق أكثر ذكاءً إلى شبكة الإنترنت عالية السرعة". FP Entrepreneur . ناشيونال بوست . مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2010 . تم الاسترجاع في 7 يناير 2011 .
  66. ^ "مجلس FTTH – تعريف المصطلحات" (PDF) . مجلس FTTH. 9 يناير 2009 . تم استرجاعه في 1 سبتمبر 2011 .[ رابط ميت دائم ]
  67. ^ أوبنهايمر، بريسيلا (2004). تصميم الشبكة من أعلى إلى أسفل. دار نشر سيسكو. رقم ISBN 978-1-58705-152-4.
  68. ^ “عالم الكمبيوتر”. 20 يناير 2003.
  69. ^ Toy, Mehmet (2 فبراير 2015). شبكات الكابلات والخدمات والإدارة. John Wiley & Sons. ISBN 978-1-118-83759-7.
  70. ^ "FTTx Primer" محفوظ في 11 أكتوبر 2008 على موقع Wayback Machine ، Fiopt Communication Services (كالجاري)، يوليو 2008
  71. ^ دليل ميداني لمثبتي الألياف الضوئية. McGraw Hill Professional. 13 يوليو 2000. ISBN 978-0-07-137842-0.
  72. ^ "إنجاز كبير: شبكة النطاق العريض الوطنية ستصبح أسرع بعشر مرات" أرشيف 2012-04-29 على موقع واي باك مشين ، إيما رودجرز، إيه بي سي نيوز ، هيئة الإذاعة الأسترالية، 12 أغسطس 2010
  73. ^ "إيطاليا تستعيد الألياف الضوئية إلى مسارها الصحيح" أرشيف 2012-03-22 على موقع واي باك مشين ، مايكل كارول، TelecomsEMEA.net، 20 سبتمبر 2010
  74. ^ "Pirelli Broadband Solutions, the technology partner of fastweb network Ngan" Archived 2012-03-28 at the Wayback Machine , 2 August 2010
  75. ^ "Telecom Italia تطلق خدمات FTTH بسرعة 100 ميجابت في الثانية في كاتانيا" أرشيف 2010-12-31 على موقع Wayback Machine ، شون باكلي، FierceTelecom، 3 نوفمبر 2010
  76. ^ "SaskTel تعلن عن استثمار الشبكة لعام 2011 وبرنامج الألياف الضوئية للمباني" محفوظ في 11 سبتمبر 2012 على archive.today ، SaskTel، Saskatchewan Telecommunications Holding Corporation، 5 أبريل 2011
  77. ^ Berger, Lars T.; Schwager, Andreas; Pagani, Pascal; Schneider, Daniel M. (فبراير 2014). اتصالات خطوط الطاقة MIMO: المعايير الضيقة والعريضة النطاق، والتوافق الكهرومغناطيسي، والمعالجة المتقدمة . الأجهزة والدوائر والأنظمة. CRC Press. doi :10.1201/b16540-1. ISBN 9781466557529.[ رابط ميت دائم ]
  78. ^ abc "كيف يعمل النطاق العريض عبر خطوط الطاقة" محفوظ في 12 مايو 2012 على موقع Wayback Machine ، روبرت فالديز، كيف تعمل الأشياء ، تم الوصول إليه في 5 مايو 2012
  79. ^ "أنظمة التوزيع في أمريكا الشمالية مقابل أنظمة التوزيع الأوروبية" محفوظ في 2012-05-07 على موقع Wayback Machine ، Edvard، مقالات تقنية، بوابة الهندسة الكهربائية، 17 نوفمبر 2011
  80. ^ الخصائص الوظيفية لوضع النقل غير المتزامن B-ISDN محفوظ في 12 أكتوبر 2012 على موقع Wayback Machine ، توصية ITU-T I.150، فبراير 1999، الاتحاد الدولي للاتصالات
  81. ^ "Frame Relay" محفوظ في 2012-04-09 على موقع Wayback Machine ، مارغريت راوس، TechTarget، سبتمبر 2005
  82. ^ "الإنترنت في السماء" أرشيف 2012-12-16 على موقع واي باك مشين ، دي جي كوفي، تاريخ الوصول 8 مايو 2012
  83. ^ abc "كيف يعمل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية؟" تم أرشفته في 2011-09-27 على موقع Wayback Machine ، How Stuff Works، تم استرجاعه في 5 مارس 2009.
  84. ^ abc Margaret Rouse. "Geostationary Satellite Definition". بحث في Mobile Computing. مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 2015. تم الاسترجاع في 24 يونيو 2015 .
  85. ^ مارغريت راوس. "تعريف التلاشي بفعل المطر". بحث في الحوسبة المتنقلة. مؤرشف من الأصل في 22 يونيو 2015. تم الاسترجاع في 24 يونيو 2015 .
  86. ^ جوزيف ن. بيلتون (2006). أساسيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية . التعليم المهني الدولي، رقم ISBN 978-1-931695-48-0.
  87. ^ ديبورا هيرلي، جيمس هـ. كيلر (1999). أول 100 قدم: خيارات الوصول إلى الإنترنت والنطاق العريض . كلية هارفارد. رقم ISBN 978-0-262-58160-8.
  88. ^ "خدمات النطاق العريض لشركة AT&T". ATT. مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 2015. تم الاسترجاع في 24 يونيو 2015 .
  89. ^ "الصفحة الرئيسية". Hughes Net. مؤرشف من الأصل في 23 يونيو 2015. تم الاسترجاع في 24 يونيو 2015 .
  90. ^ "الصفحة الرئيسية". Exede Internet. مؤرشف من الأصل في 17 يونيو 2015. تم الاسترجاع في 24 يونيو 2015 .
  91. ^ "الحزم". Dish Network. مؤرشف من الأصل في 13 يونيو 2015. تم الاسترجاع في 24 يونيو 2015 .
  92. ^ مصطفى إرجين (2005). النطاق العريض المتنقل: بما في ذلك WiMAX وLTE . Springer Science+Business Media. doi :10.1007/978-0-387-68192-4. ISBN 978-0-387-68189-4.
  93. ^ abc "العالم في عام 2011: حقائق وأرقام ITC" محفوظ في 10 مايو 2012 على موقع Wayback Machine ، الاتحاد الدولي للاتصالات، جنيف، 2011
  94. ^ "منتدى WiMax – التكنولوجيا". مؤرشف من الأصل في 2008-07-22 . تم الاسترجاع في 2008-07-22 .
  95. ^ كارل وينشينك (16 أبريل 2010). "تسريع WiMax". IT Business Edge . مؤرشف من الأصل في 5 سبتمبر 2011 . تم استرجاعه في 31 أغسطس 2011 . اليوم، تم تصميم نظام WiMax الأولي لتوفير معدلات بيانات تتراوح بين 30 إلى 40 ميجابت في الثانية.
  96. ^ جوشوا باردويل؛ ديفين أكين (2005). دليل الدراسة الرسمي لبرنامج Certified Wireless Network Administrator (الطبعة الثالثة). ماكجرو هيل . ص. 418. رقم ISBN 978-0-07-225538-6. تم أرشفة النسخة الأصلية في 2017-01-09.
  97. ^ "دليل الأعضاء" محفوظ في 2017-02-20 على موقع Wayback Machine ، رابطة مزودي خدمة الإنترنت اللاسلكية (WISPA)، تم الوصول إليه في 5 مايو 2012
  98. ^ "خدمة التوزيع متعدد النقاط المحلية (LDMS)" محفوظ في 10 أكتوبر 2012 على موقع Wayback Machine ، فينود تيباراجو، 23 نوفمبر 1999
  99. ^ "LMDS: النطاق العريض من الهواء"، نيراج ك. جوبتا، من My Cell, Voice & Data، ديسمبر 2000
  100. ^ "مراجعة وتحليل نظام التوزيع متعدد النقاط المحلي (LMDS) لتقديم خدمات الصوت والبيانات والإنترنت والفيديو" محفوظ في 30 مايو 2012 على موقع واي باك مشين ، إس إس رياض أحمد، المجلة الدولية لعلوم الهندسة والتكنولوجيا، المجلد 1(1)، أكتوبر 2009، ص 1-7
  101. ^ اكتشف وتعلم، تحالف Wi-Fi، تم أرشفته من الأصل في 10 مايو 2012 ، تم استرجاعه في 6 مايو 2012
  102. ^ "قدرة تحمل تكاليف النطاق العريض" محفوظ في 14 يونيو 2014 على موقع واي باك مشين ، جغرافيات المعلومات في معهد أكسفورد للإنترنت
  103. ^ ab Hilbert, Martin (2010). "متى يكون الرخيص رخيصًا بما يكفي لسد الفجوة الرقمية؟ نمذجة التحديات الهيكلية المرتبطة بالدخل لنشر التكنولوجيا في أمريكا اللاتينية" (PDF) . التنمية العالمية . 38 (5): 756-770. doi :10.1016/j.worlddev.2009.11.019. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-07-06.
  104. ^ ماكديارميد، أندرو (18 مارس 2014). "التصنيف الصفري: عزيز التنمية أم عدو حيادية الشبكة؟". Knight News Challenge. مؤرشف من الأصل في 8 أغسطس 2014. تم الاسترجاع في 26 يوليو 2014 .
  105. ^ "ما هو السعر العادل لخدمة الإنترنت؟" محفوظ في 2012-02-09 على موقع واي باك مشين ، هيو تومسون، جلوب آند ميل (تورنتو)، 1 فبراير 2011
  106. ^ من تأليف هانسل، شاول (17 يناير 2008). "تايم وارنر: إذا قمت بتنزيل الكثير من المحتوى، فقد تدفع 30 دولارًا مقابل الفيلم". نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2009. تم الاسترجاع في 6 يونيو 2009 .
  107. ^ "حصص أوقات الذروة وخارج أوقات الذروة" محفوظ في 31 مارس 2012 على موقع Wayback Machine ، Compare Broadband، 12 يوليو 2009
  108. ^ كاولي، ليزلي (20 أبريل 2008). "Comcast تفتح الباب للحديث عن كيفية إدارتها لحركة المرور". إيه بي سي نيوز. مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 2011. تم الاسترجاع في 6 يونيو 2009 .
  109. ^ لوري، توم (31 مارس 2009). "تايم وارنر كابل توسع تسعير استخدام الإنترنت". بيزنس ويك . مؤرشف من الأصل في 24 مايو 2009. تم الاسترجاع في 6 يونيو 2009 .
  110. ^ أكسلبانك، إيفان (16 أبريل 2009). "تايم وارنر تتخلى عن خطة الإنترنت". الصفحة الرئيسية لموقع روتشستر. مؤرشف من الأصل في 4 يونيو 2013. تم الاسترجاع في 6 ديسمبر 2010 .
  111. ^ "Comcast تبدأ في فرض قيود على البيانات في الولايات المتحدة" أرشيف 2013-03-13 على موقع Wayback Machine ، شون باترسون، Web Pro News، 19 سبتمبر 2012
  112. ^ "نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت 2000-2012" محفوظ في 2014-02-09 على موقع واي باك مشين ، الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف)، يونيو 2013، تم استرجاعه في 22 يونيو 2013
  113. ^ "اشتراكات النطاق العريض الثابت (السلكي) لكل 100 نسمة 2012" محفوظ في 10 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين ، تقرير ديناميكي، ITU ITC EYE، الاتحاد الدولي للاتصالات . تم الاسترجاع في 29 يونيو 2013.
  114. ^ "اشتراكات النطاق العريض المحمولة النشطة لكل 100 نسمة 2012" محفوظ في 10 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين ، تقرير ديناميكي، ITU ITC EYE، الاتحاد الدولي للاتصالات . تم الاسترجاع في 29 يونيو 2013.
  115. ^ ab Hilbert, Martin (2016). "الخبر السيئ هو أن فجوة الوصول الرقمي هنا لتبقى: النطاق الترددي المثبت محليًا بين 172 دولة للفترة 1986-2014". سياسة الاتصالات . 40 (6): 567-581. doi :10.1016/j.telpol.2016.01.006. مؤرشف من الأصل في 2016-06-04.
  116. ^ "مستخدمو الإنترنت" محفوظ في 2013-03-03 على موقع Wayback Machine ، مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرئيسية لمناطق الاتحاد الدولي للاتصالات/مكتب تنمية الاتصالات، الاتحاد الدولي للاتصالات، جنيف، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011
  117. ^ أمير حاتم علي، أ. (2011). "قوة وسائل التواصل الاجتماعي في الدول النامية" أرشيف 2012-11-14 على موقع واي باك مشين ، مجلة حقوق الإنسان ، كلية الحقوق بجامعة هارفارد، المجلد 24، العدد 1 (2011)، ص 185-219
  118. ^ Wattal, S.; Yili Hong; Mandviwalla, M.; Jain, A., "انتشار التكنولوجيا في المجتمع: تحليل الفجوة الرقمية في سياق الطبقة الاجتماعية"، وقائع المؤتمر الدولي الرابع والأربعين في هاواي حول علوم النظام (HICSS) ، ص. 1-10، 4-7 يناير 2011، ISBN 978-0-7695-4282-9 
  119. ^ McCollum, S., "Getting Past the 'Digital Divide'" Archived 2011-11-04 at the Wayback Machine , Teaching Tolerance , No. 39 (Spring 2011), pp. 46–49, and Education Digest , Vol. 77 No. 2 (October 2011), pp. 52–55
  120. ^ تعريفات مؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية، مارس 2010، أرشيف 2014-12-20 على موقع واي باك مشين ، الاتحاد الدولي للاتصالات ، مارس 2010. تم الوصول إليه في 21 أكتوبر 2011.
  121. ^ زيلر، توم جونيور (23 أكتوبر 2006). "رابط تلو الآخر؛ الثقب الأسود للإنترنت الذي يمثل كوريا الشمالية". نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 2010. تم الاسترجاع في 5 مايو 2010 .
  122. ^ حالة الإنترنت في كوبا، يناير 2011 محفوظ في 25 أبريل 2012 على موقع واي باك مشين ، لاري بريس، أستاذ أنظمة المعلومات في جامعة ولاية كاليفورنيا ، يناير 2011
  123. ^ "معظم الناس في البلدان النامية ليس لديهم اتصال بالإنترنت: فيسبوك". Tech2 . 2015-02-25. مؤرشف من الأصل في 2021-11-10 . تم الاسترجاع 2021-11-10 .
  124. ^ "4 مليارات شخص ما زالوا غير متصلين بالإنترنت". PCMAG . مؤرشف من الأصل في 2021-11-10 . تم الاسترجاع 2021-11-10 .
  125. ^ "التغييرات في كوبا: من فيدل إلى راؤول كاسترو" محفوظ في 2017-01-09 على موقع واي باك مشين ، تصورات كوبا: السياسات الكندية والأمريكية من منظور مقارن ، لانا وايلي، مطبعة جامعة تورنتو، 2010، ص. 114، ISBN 978-1-4426-4061-0 
  126. ^ "كوبا ستبقي على حدود الإنترنت". وكالة فرانس برس. 9 فبراير 2009. مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2009.
  127. ^ "إعلان المبادئ" محفوظ في 15 أكتوبر 2013 على موقع Wayback Machine ، WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E، القمة العالمية لمجتمع المعلومات، جنيف، 12 ديسمبر 2003
  128. ^ "البوابة العالمية: خطوة حقيقية نحو أوروبا أقوى في العالم؟". بروغل | مؤسسة الفكر الاقتصادي ومقرها بروكسل . مؤرشف من الأصل في 2022-08-11 . تم الاسترجاع 2022-09-01 .
  129. ^ "ركن الصحافة". المفوضية الأوروبية - المفوضية الأوروبية . مؤرشف من الأصل في 2020-08-25 . تم الاسترجاع 2022-09-01 .
  130. ^ "قياس التطور الرقمي: الحقائق والأرقام 2023". مكتب تنمية الاتصالات، الاتحاد الدولي للاتصالات . تم الاسترجاع في 2024-06-14 .
  131. ^ "إجمالي عدد سكان العالم في منتصف العام: 1950-2050". مركز البرامج الدولية للدراسات الديموغرافية والاقتصادية، مكتب الإحصاء الأمريكي. مؤرشف من الأصل في 2017-04-17 . تم الاسترجاع في 2020-02-28 .
  132. ^ "حقائق وأرقام ITC 2013" محفوظ في 30 ديسمبر 2014 على موقع Wayback Machine ، براهيما سانو، مكتب تنمية الاتصالات، الاتحاد الدولي للاتصالات، جنيف، فبراير 2013. تم استرجاعه في 23 مايو 2015.
  133. ^ "حياة الشباب الآسيوي" محفوظ في 11 مايو 2009 على موقع واي باك مشين ، Change Agent، أغسطس 2005
  134. ^ "البنية التحتية الرقمية تساعد أفريقيا على بناء مجتمعات مرنة". البنك الأوروبي للاستثمار . مؤرشف من الأصل في 2022-09-05 . تم الاسترجاع 2022-09-01 .
  135. ^ ab Mitchell, Jason (2021-11-10). "مؤشر الاتصال الإلكتروني الأفريقي 2021: الحدود النهائية وفرصة هائلة". Investment Monitor . مؤرشف من الأصل في 2022-06-19 . تم الاسترجاع في 2022-09-01 .
  136. ^ "الحلول". www.wearetech.africa (بالفرنسية). مؤرشف من الأصل في 2023-01-17 . تم الاسترجاع 2022-09-01 .
  137. ^ "كيف تتطور سوق الأموال عبر الهاتف المحمول المتنامية في أفريقيا". www.ey.com . مؤرشف من الأصل في 2023-01-17 . تم الاسترجاع 2022-09-01 .
  138. ^ بايو، بليز؛ بامفورد، روكسان؛ باه، بيليندا؛ موايا، جوديث؛ جاكو، تشيزي؛ ثولستروب، صوفي (فبراير 2022). "تعزيز الشركات الناشئة في أفريقيا: مسار القارة نحو التميز التكنولوجي". مؤرشف من الأصل في 2022-09-03 . تم الاسترجاع في 2022-09-06 . {{cite journal}}: تتطلب المجلة الاستشهاد بها |journal=( مساعدة )
  139. ^ Giga.com Archived 2017-07-04 at the Wayback Machine ما يقرب من نصف مليار مشترك في النطاق العريض
  140. ^ أب هيلبرت، مارتن (2013). "عدم المساواة في المعلومات التكنولوجية كهدف متحرك باستمرار: إعادة توزيع قدرات المعلومات والاتصالات بين عامي 1986 و2010" (PDF) . مجلة جمعية علوم وتكنولوجيا المعلومات . 65 (4): 821-835. doi :10.1002/asi.23020. S2CID  15820273. مؤرشف من الأصل (PDF) في 27 أكتوبر 2016.
  141. ^ SciDevNet (2014) كيف زادت الهواتف المحمولة من الفجوة الرقمية؛ "كيف زادت الهواتف المحمولة من الفجوة الرقمية". مؤرشف من الأصل في 2014-03-07 . تم الاسترجاع 2014-03-07 .
  142. ^ "توقعات الاتصال في أفريقيا: 2022 وما بعده". SES . 27 يونيو 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-08-12 . تم الاسترجاع 2022-09-01 .
  143. ^ "لماذا لا يستخدم المزيد من الناس الإنترنت عبر الهاتف المحمول في غرب أفريقيا؟". blogs.worldbank.org . 8 ديسمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2022-07-23 . تم الاسترجاع 2022-09-01 .
  144. ^ سكوت، آرون (11 أغسطس 2011). "اتجاهات تبني النطاق العريض". النطاق العريض المنزلي 2010. مشروع بيو للإنترنت والحياة الأمريكية. مؤرشف من الأصل في 19 ديسمبر 2011. تم الاسترجاع في 23 ديسمبر 2011 .
  145. ^ عالم اللاسلكي: واي فاي الآن في المناطق الريفية Archived 2011-09-16 at the Wayback Machine July 7, 2006
  146. ^ "مشروع تيغولا الذي يربط بين جزر سكاي وكنويدارت وبحيرة هورن". مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 2012. تم استرجاعه في 16 مارس 2010 .
  147. ^ "النطاق العريض في المناطق الريفية في نوفا سكوشا" محفوظ في 19 مايو 2012 على موقع واي باك مشين ، التنمية الاقتصادية والريفية، نوفا سكوشا، كندا، تاريخ الوصول 27 أبريل 2012
  148. ^ "مبادرة النطاق العريض الريفي 2". مؤرشف من الأصل في 24 أبريل 2017. اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2017 .
  149. ^ "عروض تمديد النطاق العريض الريفي: دليلك إلى المتسابقين والمشاركين في RBI2". مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2017. تم الاسترجاع في 30 أبريل 2017 .
  150. ^ "هل يمكن أن يكون الإنترنت حقًا من حقوق الإنسان؟" محفوظ في 12 سبتمبر 2008 على موقع واي باك مشين ، مايكل إل. بيست، حقوق الإنسان ورفاه الإنسان ، المجلد 4 (2004)
  151. ^ كرافيتس، ديفيد (3 يونيو/حزيران 2011). "تقرير الأمم المتحدة يعلن أن الوصول إلى الإنترنت حق من حقوق الإنسان". Wired . مؤرشف من الأصل في 24 مارس/آذار 2014.
  152. ^ "حكم المحكمة العليا رقم 12790"، ملف رقم 09-013141-0007-CO، 30 يوليو 2010. (ترجمة إنجليزية)
  153. ^ "إستونيا، حيث يعتبر الاتصال بالإنترنت حقًا من حقوق الإنسان" محفوظ في 22 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين ، كولن وودارد، كريستيان ساينس مونيتور ، 1 يوليو 2003
  154. ^ "فنلندا تجعل الوصول إلى النطاق العريض بسرعة 1 ميجا بايت حقًا قانونيًا" محفوظ في 2012-07-29 على موقع Wayback Machine ، دون رايزنجر، سي نت نيوز ، 14 أكتوبر 2009
  155. ^ "محكمة فرنسية عليا تعلن أن الوصول إلى الإنترنت "حق أساسي من حقوق الإنسان". صحيفة لندن تايمز . فوكس نيوز. 12 يونيو 2009. مؤرشف من الأصل في 2012-01-07 . تم استرجاعه في 2019-01-14 .
  156. ^ دستور اليونان كما تم تعديله بموجب القرار البرلماني الصادر في السابع والعشرين من مايو 2008 عن البرلمان الثامن للمراجعة محفوظ في 2015-07-05 على موقع واي باك مشين ، ترجمة باللغة الإنجليزية، البرلمان اليوناني
  157. ^ سارة موريس (17 نوفمبر 2009). "حكومة أسبانيا ستضمن الحق القانوني في النطاق العريض". رويترز . مؤرشف من الأصل في 25 ديسمبر 2010.
  158. ^ ab Klang, Mathias; Murray, Andrew (2005). Human Rights in the Digital Age. Routledge. p. 1. مؤرشف من الأصل في 2013-01-31.
  159. ^ بالنسبة لاستطلاع هيئة الإذاعة البريطانية، فإن مستخدمي الإنترنت هم أولئك الذين استخدموا الإنترنت خلال الأشهر الستة السابقة.
  160. ^ "استطلاع رأي الإنترنت لهيئة الإذاعة البريطانية: النتائج التفصيلية" محفوظ في 2013-06-01 على موقع واي باك مشين ، خدمة بي بي سي العالمية، 8 مارس 2010
  161. ^ "الوصول إلى الإنترنت هو "حق أساسي"" محفوظ في 2012-01-07 على موقع Wayback Machine ، BBC News ، 8 مارس 2010
  162. ^ "VI. Conclusions and Recommendations" Archived 2012-04-02 at the Wayback Machine , تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، فرانك لارو ، مجلس حقوق الإنسان، الدورة السابعة عشرة، البند 3 من جدول الأعمال، الجمعية العامة للأمم المتحدة، 16 مايو/أيار 2011
  163. ^ تيم وو (2003). "حياد الشبكة، التمييز في النطاق العريض" (PDF) . مجلة عن قانون الاتصالات والتكنولوجيا العالية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-04-24 . تم الاسترجاع في 23 أبريل 2014 .
  164. ^ Krämer, J; Wiewiorra, L.; Weinhardt, C. (2013). "Net Neutrality: A progress report" (PDF) . Telecommunications Policy . 37 (9): 794–813. CiteSeerX 10.1.1.258.5878 . doi :10.1016/j.telpol.2012.08.005. S2CID  154892817. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-09-24. 
  165. ^ بيرنرز لي، تيم (21 يونيو 2006). "حيادية الشبكة: هذا أمر خطير". مدونة تيمبل . مؤرشف من الأصل في 27 ديسمبر 2008. تم الاسترجاع في 26 ديسمبر 2008 .
  166. ^ طاقم العمل. "دليل الحيادية الشبكية لمستخدمي جوجل". مؤرشف من الأصل في 1 سبتمبر 2008. تم الاسترجاع في 7 ديسمبر 2008 .
  167. ^ Lessig, L. 1999. Cyberspace's Architectural Constitution محفوظ في 2014-12-25 على موقع Wayback Machine ، المسودة 1.1، نص المحاضرة التي ألقيت في www9، أمستردام، هولندا
  168. ^ "رسالة إلى مفوضي لجنة الاتصالات الفيدرالية وزعماء مجلس الشيوخ والكونجرس في الولايات المتحدة يعبرون فيها عن معارضتهم الشديدة للمقترحات الخاصة بتصنيف النطاق العريض باعتباره خدمة من الفئة الثانية من مجموعة واسعة من شركات التكنولوجيا" محفوظ في 16 فبراير 2015 على موقع واي باك مشين ، 10 ديسمبر 2014. تم استرجاعه في 23 مايو 2015.
  169. ^ شيكاغو تريبيون (18 فبراير 2015). "الإنترنت ليس معطلاً. أوباما لا يحتاج إلى "إصلاحه". chicagotribune.com . مؤرشف من الأصل في 26 فبراير 2015.
  170. ^ هيئة التحرير (29 أبريل 2017). "لجنة الاتصالات الفيدرالية تستشهد بحرية الإنترنت أثناء محاولتها قتلها". نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 2017. استرجاع 30 أبريل 2017 .
  171. ^ قياس مرونة نظام البنية التحتية العالمية للإنترنت [ رابط ميت دائم ] ، المؤتمر السنوي الثالث لأنظمة معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات عام 2009، 156-162.
  172. ^ استدلال على انقطاع خدمات الشبكة عند الكوارث الطبيعية محفوظ في 2013-05-23 على موقع واي باك مشين ، تم الوصول إليه في 5 ديسمبر 2012.
  173. ^ تأثير إعصار كاترينا على البنية التحتية للإنترنت أرشيف 2012-11-15 على موقع واي باك مشين ، تقرير رينيسيس، 9 سبتمبر 2005، تاريخ الوصول 5 ديسمبر 2012.
  174. ^ شاحنات سيسكو تساعد في استعادة الإنترنت بعد الكوارث، تقرير إيه بي سي نيوز، 30 أكتوبر 2012، تم الوصول إليه في 5 ديسمبر 2012.
  175. ^ زلزال وتسونامي تايوان يتسببان في تداخل الوصول إلى الإنترنت، أرشيف 2013-06-05 على موقع واي باك مشين ، بيان صحفي لشركة تيليكوم إندونيسيا، 27 ديسمبر 2006، تاريخ الوصول 5 ديسمبر 2012.
  176. ^ تأثير زلزال تايوان على الوصول إلى الإنترنت محفوظ في 2008-12-28 على موقع واي باك مشين ، تشوي، سي. (2007). تشانيل ، جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا، 46. تم الوصول إليه في 5 ديسمبر 2012.
  177. ^ فهم وتخفيف الاضطرابات والهجمات الكارثية محفوظ في 2013-02-02 على موقع واي باك مشين ، ماسي، د.، سميث إي.، فيشر م. الاتصالات السلكية واللاسلكية والأمن السيبراني ، نوبلس. تم الوصول إليه في 5 ديسمبر 2012.
  178. ^ ملخص لانقطاع خدمة Amazon EC2 وAmazon RDS في المنطقة الشرقية من الولايات المتحدة، أرشيف 2013-09-07 على موقع Wayback Machine ، رسالة AWS، 29 أبريل 2011، تاريخ الوصول 5 ديسمبر 2012.
  179. ^ ملخص حدث خدمة AWS في المنطقة الشرقية للولايات المتحدة محفوظ في 2013-07-24 على موقع Wayback Machine ، رسالة AWS، 2 يوليو 2012، تم الوصول إليها في 5 ديسمبر 2012.
  180. ^ AWS معطل: لماذا السماء تتساقط أرشيف 2012-12-23 على موقع Wayback Machine ، justinsb's posterous، 21 أبريل 2011، تاريخ الوصول 5 ديسمبر 2012.
  181. ^ تم شرح انقطاع خدمة Amazon Web Services في يونيو 2012 محفوظ في 18 يوليو 2012 على موقع Wayback Machine ، Cloud Computing Today، 18 يونيو 2012، تم الوصول إليه في 5 ديسمبر 2012.
  182. ^ هل ستقضي الكوارث الطبيعية على السحابة؟ مؤرشف من الأصل في 17 يونيو 2013 على موقع واي باك مشين ، CrashCloud، 21 أغسطس 2012، تاريخ الوصول 5 ديسمبر 2012.
  • النطاق العريض الأوروبي
  • الإنترنت بين الشركات والمجتمعات أرشيف 2011-05-09 على موقع Wayback Machine ، AlterNet ، 14 يونيو 2005، – حول الصدام بين محاولات المدن الأمريكية لتوسيع النطاق العريض البلدي ومحاولات الشركات للدفاع عن أسواقها
  • بيانات النطاق العريض، من بيانات Google العامة
  • خريطة النطاق العريض للجنة الاتصالات الفيدرالية
  • أنواع اتصالات النطاق العريض أرشيف 2018-03-11 على موقع Wayback Machine ، Broadband.gov
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_access&oldid=1249599501"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate