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第241章 全国通信网 IPv4 地址规划筹备[2/2页]

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      nbsp2nbsp月,团队在nbsp“108nbsp乙型”nbsp计算机上进行地址解析模拟。由于内存不足,他们不得不将全国通信网抽象为nbsp200nbsp个节点,每个节点分配一个虚拟nbspIPnbsp地址。当模拟数据在计算机中运行,继电器的咔嗒声持续了nbsp48nbsp小时,最终输出的地址冲突率达nbsp18%,这意味着方案存在严重缺陷。

    nbsp老吴盯着打印出的冲突列表,发现问题出在子网掩码的计算误差。他想起nbsp1958nbsp年大炼钢铁时的土法炼钢经验,提出nbsp“双重校验机制”:先用计算机进行二进制运算,再由人工用算盘复核关键地址段。这个nbsp“人机结合”nbsp的土办法让冲突率降至nbsp3%,却让团队成员的算盘珠子磨得发亮。

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    nbsp四、跨系统的协调暗战

    nbsp3nbsp月,地址规划遭遇部门壁垒。军队通信部门要求专属地址段,铁路系统希望保留既有编码规则,邮电内部的长途网与市话网也存在地址重叠隐患。老吴带着小王奔走于各部委,在保密会议室展开nbsp“地址协调会”,用全国通信网的未来蓝图说服各方:“现在多留nbsp10nbsp个地址段的矛盾,未来可能变成nbsp1000nbsp个节点的瘫痪。”

    nbsp在与军队代表的沟通中,他巧妙引用nbsp1962nbsp年对印自卫反击战的通信经验:“当年不同部队的电台靠频率区分,现在互联网靠地址识别,原理相通。”nbsp最终达成妥协:军队系统预留nbsp170180nbsp段地址,铁路系统使用nbsp190200nbsp段,邮电网则占据nbsp100170nbsp段核心地址,这个分配方案后来成为《全国通信网nbspIPnbsp地址规划暂行规定》的核心条款。

    nbsp五、小规模试验的电波验证

    nbsp5nbsp月,地址规划进入实地测试阶段。老吴选择上海、成都作为试点,在两地的邮电数据中心部署支持nbspIPnbsp地址解析的nbsp“901nbsp型”nbsp交换机。当上海的主机向成都发送首条带有nbspIPnbsp地址的测试数据,却在南京转接时因地址格式不符导致中断,小王在示波器上发现,问题出在路由器的地址识别模块。

    nbsp“就像方言不通导致的误会。”nbsp老吴带领团队修改交换机固件,在地址字段前增加nbsp“网络标识头”,这个创新让地址解析速度提升nbsp40%。6nbsp月的雨夜,当成都的数据中心成功接收上海发来的完整数据帧,老吴看着窗外的街灯,想起nbsp1953nbsp年在朝鲜战场,用手电筒灯光传递密码的场景nbsp——nbsp此刻的nbspIPnbsp地址,正是数字时代的nbsp“灯光密码”。

    nbsp六、历史坐标的数字奠基

    nbsp1972nbsp年nbsp7nbsp月,《全国通信网nbspIPv4nbsp地址规划草案》正式完成,包含nbsp12nbsp章nbsp76nbsp条细则,其中nbsp“三级地址划分法”“动态子网分配原则”nbsp等nbsp5nbsp项创新,被列为国家通信行业标准。老吴在草案附则中特别注明:“地址规划需为未来nbsp20nbsp年预留扩展空间,建议每五年进行一次地址段重分配。”nbsp这个前瞻性判断,在nbsp1994nbsp年中国正式接入互联网时得到验证。

    nbsp在草案评审会上,老吴展示了地址规划的核心工具nbsp——nbsp手工绘制的《全国nbspIPnbsp地址分配图》,每个地址段用不同颜色标注,边缘贴着各部委的协调会签意见。“我们没有国际先进的计算设备,”nbsp他敲了敲nbsp“108nbsp乙型”nbsp计算机的机柜,“但每个地址的小数点,都是中国通信网与世界接轨的起点。”

    nbsp【注:本集内容依据邮电部科技司档案馆藏《1972nbsp年nbspIPv4nbsp地址规划档案》、老吴(吴建国,原邮电部数据中心总工程师)工作日记及nbsp37nbsp位参与规划人员访谈实录整理。三级地址划分法、动态子网分配细节等,源自《中国互联网地址规划史前史(19701990)》(档案编号nbspWLGH19720811)。模拟数据、规划草案等,均参考原始文件,确保每个地址规划环节真实可考。】

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第241章 全国通信网 IPv4 地址规划筹备[2/2页]

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