比起一百五十个字节每秒,快出太多了。
当然,这还不算是互联网,只能说是互联网的雏形。
如果是真的互联网,那就需要先架设专用的网络线路,而不是用电话线凑合用。
电话线传输的瓶颈在于带宽和稳定性。1200比特每秒的速度传输纯文本绰绰有余,但一旦涉及图纸、照片、程序代码等稍微大一点的文件,传输时间就变得不可接受。
一根电话线在同一时间只能承载一路数据传输,多个用户同时使用就会互相抢占带宽,排队等待。
线路噪声是另一个问题。
市内电话线路老化严重,接头氧化、绝缘层破损、架空线受天气影响,信号在传输过程中不断衰减和畸变。
林北的调制解调器虽然加入了滤波和放大电路,但遇到线路质量差的区段,误码率会急剧上升,数据包重传次数增加,实际传输速率可能降到理论值的一半以下。
数据交换节点的处理能力也有限。
当前的设计基于晶体管逻辑电路,路由表存储在磁芯存储器中,节点同时处理四路数据已经是极限。
一旦网络规模扩大到十几台计算机,节点之间的数据转发就会出现延迟,数据包在队列中等待的时间会变长,网络响应速度下降。
要解决这些根本性问题,林北需要攻克几个关键环节。
首先是传输介质的升级。
电话线必须更换为专用的通信电缆,采用双绞线结构以抑制电磁干扰,线芯直径加粗以降低线路电阻,接头处采用焊接而非缠绕连接,全线加装信号中继器以补偿衰减。
这需要铺设新的物理线路,涉及市政施工和大量的人力投入,不是短时间内能完成的。
哪怕只是临时拉一些线路,一样需要一些时间。
更何况网络传输的通信电缆,也需要专门研发。
其次是交换设备的升级。
数据交换节点要从晶体管逻辑升级为基于集成电路的控制单元,运算速度提升一个数量级,路由表从磁芯存储器升级为半导体存储器,端口数量从四个扩展到十六个以上。
这需要集成电路板量产和光刻机投产之后才能实现,目前的条件还不成熟。
另外就是通信协议的完善。
当前的分组交换协议只实现了基本的数据包拆分、发送、接