無線電子工学および電気工学の百科事典 国産初のコンピュータ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 今日、コンピュータは机の上、ブリーフケースの中に、さらには手のひらに自由に置かれ、ラジオやテレビのような家電製品になりましたが、50 年前の時代を振り返るのは興味深いことです。電子コンピューターの誕生。 第二次世界大戦が終わる前から、世界の主要国ではコンピュータオートメーションの分野で集中的な研究活動が始まりました。 冷戦! 戦闘力を高める必要があります。 複雑な計算が非常に必要でした。 数学は抽象的な科学から重要な技術ツールに変わりつつありました。 戦後の荒廃にもかかわらず、そのような作業はソ連でも行われた。 モスクワとキエフにある科学アカデミーの研究機関は、デジタルコンピューターの個々のデバイスのプロトタイプモデルを独自に作成し始めました。 40代後半~50代前半。 未来のコンピューターを構築するための要素ベースと原理については、科学的な論争があります。 しかし、人生にはそれ以上のことが必要です。コンピューターの大量生産を組織する必要があります。 政府の命令により、SKB-245 とモスクワ計算分析機械工場から強力な組織が設立されています。 その結果、1953 年に SAM 工場で大量生産に適した最初の Strela コンピューターが生産されました。 このプロジェクトは、SKB-245 の著者チームによって開発されました。 退役軍人たちは次のように回想している。「モスクワの大学の無線工学部を卒業した後、私たちは極秘のうちに、将来の活動の種類については何も言わずに、ソ連科学アカデミーのITMとCTで追加の訓練を受けるために派遣されました。 」 振り返ってみると、このコンピューターの作成に投じられたエンジニアリングと技術的労力の多さに驚かされます。 前世紀半ばの技術者の大胆な技術思想を反映した「ストレラ」の特徴をいくつかご紹介します。 すべてのアクティブ要素は、当時一般的だった 6 進ベースの 8N6 および 6000PZ タイプのラジオ管で作られました。 その総数は4個に達しました(当時の通常のラジオ受信機にはラジオ管が500本含まれていました)。 学術的な懐疑論者によると、各ラジオ管の耐用年数が 20 時間保証されているため、管の故障によりコンピュータがまったく動作しなくなるはずですが、それでも XNUMX 日あたり最大 XNUMX 時間の平均耐用年数を達成することが可能でした。 コンピューターが消費した総電力は 150 kV-A でした。 もちろん、それはすべて熱に変わりました。 熱を除去するために特別な空冷システムが設計されました。 「アロー」の占有面積は300平方メートル。 建設的な実装も印象的です。 コンピューターの電気回路全体は、3 つまたは 9 つのランプを含む構造的に完全な標準セルに分割されました。 セルは、ランプソケットが配置されたフロントパネルと、無線コンポーネントが吊り下げマウントによって取り付けられた回路基板で構成されていました。 回路基板はシート型コネクタで終端されています。 この設計により、迅速なトラブルシューティングが可能になりました。 セルは高さ 2,5 m の垂直ラックに配置され、セルの前面パネルは端で互いにぴったりとフィットし、ラジオ管を残りの部品から分離しました。 セル間の取り付けはラックの背面から実行されました。 コンピュータの構造を完全にし、取り付けへのアクセスを容易にするために、ラックは XNUMX 列に配置され、取り付け側が互いに向かい合うように配置され、内側からメンテナンス作業を実行できる通路を形成しました。 ラックの底部には数十個の変圧器と整流器ブロックが配置され、ラジオ管の白熱回路と陽極回路に電力を供給しました。 ラックは次のように配置されました。一辺の長さが約 8 メートルの P の文字を想像してください。 内部には、上部のクロスバーに沿って、コントロール パネルと入出力デバイスがありました。 図上。 図1はコンピュータのレイアウトを示す。 数字は次のことを示します。 1 - 算術単位。 1 - 制御デバイスとRAM。 2 - 磁気テープドライブと標準プログラムのブロック。 3 - 廊下 - ラック内の通路。 夜、ストレラを自動運転に設定し、外灯を落とした状態では、4個のフィラメントランプの輝きと6000個のネオンインジケーターの明滅が幻想的ともいえる印象を与えました。 コンピュータの全体図を当時の写真に示します(図2)。 コンピュータ「ストレラ」の主な特徴:
外部メモリは125mm幅の磁気テープドライブでした。 これはタイプミスではありません。 確かにテープ幅は12,5cmで、パラレルコードで録音されていました。 機構の設計は極めてシンプルで、ドライブシャフトや加圧ローラーを使わずに、テープを比較的大きな直径のリールから別のリールに巻き戻す方式でした。 動作中、テープは常に横に滑ろうとするため、外部メモリにアクセスするとき、技術者はテープの動きを制御するために機構の近くに立っていなければなりませんでした。 記録密度は非常に低かったので、特別な「現像」を適用することにより、記録された番号やコマンドを視覚的に読み取ることができました。つまり、ガソリン中の細かい鉄粉の懸濁液にテープを浸漬しました。 ガソリンはすぐに蒸発し、おがくずはテープの磁化された部分に引き付けられたままでした。 標準プログラム メモリ ブロックには、変更可能な最大 16 個のプログラムが含まれていました。 それは当時の唯一の半導体であるキュプロックス(酸化銅)ダイオードで作られていました。 情報の入力と出力には、パンチカードが使用され、当時までに十分に習得されていた電気機械装置が使用されました。 RAMのデザインが面白い。 それはブラウン管で行われました。 単語の各カテゴリはチューブの 2048 つに記憶されました。 記憶要素は、1 のスクリーン ポイントの 0 つの静電荷でした。 「XNUMX」と「XNUMX」はバイポーラパルスで記録されました。 記録および読み取りは電子線により行った。 CRT メモリが最も信頼性の低いノードであることが判明し、その後フェライト コアをベースとしたメモリ デバイスに置き換えられたことに注意してください。 コンピュータの動作に対する一般的な制御は、中央制御パネルにいるオペレータによって実行されました。 コンソール自体には、ネオンランプに 43 個のインジケーターが 43 列に並んでおり、XNUMX つの数字と、実行されているコマンドのアドレスを示す多数のインジケーターが表示されます。 さらに、リモコンには CRT があり、XNUMX ビットの RAM の内容を見ることができました。 コンソールの水平パネルにあるトグル レジスタにより、数値の XNUMX 進コードをコンピュータに入力し、手動モードで計算を実行できるようになりました。 計算の整理はどうでしたか? 当時はプログラミング言語はありませんでした。 実際、コンピュータは加算器であり、コマンドの順序に厳密に従って計算を行うことができました。 その結果、問題を定式化するエンジニアとコンピュータとの間に特別な仲介者カーストが形成され、プログラマーという新しい職業が誕生しました。 プログラマは、コンピュータによって実行される一連のコマンドであるプログラムを作成する必要がありました。 コマンド システムには、演算に関係する XNUMX つの数値のアドレスと、結果が書き込まれるアドレスが含まれていました。 障害を防止し、正しい結果が得られる可能性を高めるために、入力情報のチェックサムと二重計算が使用されました。 真空管コンピューターの動作に関する最初の結果では、スイッチを入れたときに最も多くの障害が発生することがすでに示されています。 安定して動作するまでに8〜10時間かかりました。 このため、コンピューターの電源がオフになることはありませんでした。 彼女は休日も休日もなく、24日5時間働きました。 勤務シフトは7~XNUMX名で構成されていました。 各コンピュータ デバイスにはハードウェア制御と診断機能がありました。 さらに、テスト制御プログラムもありました。 自宅からの緊急通報や、複雑な故障が発生した場合の専門家の派遣のために、車が XNUMX 時間体制で待機していました。 もちろん、そのような「巨像」は広く使用されることはできません。 合計 7 台または 8 台の Strela コンピューターが州の最も重要な産業向けに製造されました。 しかし、スタートは切られていました。 大学における専門家の養成が始まった。 専門の研究機関や工場が設立され始めました。 プロセスが始まりました! 著者: E. ブローニン、L. クドリャショワ、I. ゴロデツキー、モスクワ 他の記事も見る セクション アマチュア無線初心者. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: スターシップのための宇宙からのエネルギー
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