Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2013 в 20:47, реферат
В современной разговорной – да и научной тоже – речи выражение «электронная вычислительная машина» повсеместно изменено на слово «компьютер». Это не совсем верно теоретически – компьютерные вычисления могут быть основаны не на использовании электронных приспособлений. Однако исторически сложилось, что ЭВМ стали основным инструментом для проведения операций с большими объёмами численных данных. А поскольку над их совершенствованием работали исключительно математики, все типы информации стали кодироваться численными «шифрами», и удобные для их обработки ЭВМ из научно-военной экзотики превратились в универсальную широко распространённую технику.
На первоначальном этапе своего
развития сфера разработки компьютеров
в СССР шла в ногу с мировыми тенденциями.
О история развития советских ЭВМ до 1980-го
года и пойдёт речь в этой статье.
Предыстория ЭВМ
В современной разговорной – да и научной
тоже – речи выражение «электронная вычислительная
машина» повсеместно изменено на слово
«компьютер». Это не совсем верно теоретически
– компьютерные вычисления могут быть
основаны не на использовании электронных
приспособлений. Однако исторически сложилось,
что ЭВМ стали основным инструментом для
проведения операций с большими объёмами
численных данных. А поскольку над их совершенствованием
работали исключительно математики, все
типы информации стали кодироваться численными
«шифрами», и удобные для их обработки
ЭВМ из научно-военной экзотики превратились
в универсальную широко распространённую
технику.
Инженерная база для создания электронных
вычислительных машин была заложена в
Германии в годы Второй мировой войны.
Там прототипы современных компьютеров
использовались для шифрования. В Британии
в те же годы совместными усилиями шпионов
и учёных была спроектирована аналогичная
машина для расшифровки – Colossus. Формально
ни немецкие, ни британские аппараты электронными
вычислительными машинами считаться не
могут, скорее электронно-механическими
– операциям отвечали переключения реле
и вращение роторов-шестерёнок.
После завершения войны разработки нацистов
попали в руки Советского Союза и, в основном,
США. Сложившееся в то время научное сообщество
отличалось сильной зависимостью от «своих»
государств, но что важнее – высоким уровнем
проницательности и трудолюбия. Ведущие
специалисты сразу нескольких областей
заинтересовались возможностями электронно-вычислительной
техники. А правительства согласились,
что устройства для быстрых, точных и сложных
вычислений – это перспективно, и выделили
средства на соответствующие исследования.
В США до и во время войны велись свои кибернетические
разработки – непрограммируемый, но полностью
электронный (без механической компоненты)
компьютер Атанасова-Берри (ABC), а также
электромеханический, но программируемый
под разные задачи ЭНИАК. Их модернизация
с учётом трудов европейских (немецких
и британских) учёных привела к появлению
первых «настоящих» ЭВМ. В это же время
(в 1947-м году) в Киеве был организован Институт
электротехники АН УССР, во главе которого
встал Сергей Лебедев, инженер-электротехник
и родоначальник советской информатики.
В один год с появлением института Лебедев
открывает под его крышей лабораторию
моделирования и вычислительной техники,
в которой в последующие несколько десятилетий
разрабатываются лучшие ЭВМ Союза.
ЭНИАК
Принципы первого поколения ЭВМ
В 40-х годах известный
Одновременно с формулировкой постулатов
архитектуры фон Неймана в электротехнике
начинается массовое применение вакуумных
ламп. На тот момент только они позволяют
в полной мере реализовать автоматизацию
вычислений, предлагаемую новой архитектурой,
поскольку время реакции электронных
ламп чрезвычайно мало. Однако каждая
лампа требовала для работы отдельного
питающего провода, кроме того, физический
процесс, на котором основано функционирование
вакуумных ламп – термоэлектронная эмиссия
– накладывал ограничения на их миниатюризацию.
Как следствие, ЭВМ первого поколения
потребляли сотни киловатт энергии и занимали
десятки кубометров пространства.
Советские ЭВМ первого поколения
В 1948-м году Сергей Лебедев, занимавшийся
на своём директорском посту не только
административной работой, но и научной,
подал в АН СССР докладную записку.
В ней говорилось о необходимости в кратчайшие
сроки разработать свою электронную вычислительную
машину, и ради практического использования,
и ради научного прогресса. Разработки
этой машины велись полностью с нуля –
об экспериментах западных коллег Лебедев
и его сотрудники информации не имели.
За два года машина была спроектирована
и смонтирована – для этих целей под Киевом,
в Феофании, институту отвели здание, ранее
принадлежавшее монастырю. В 1950-м ЭВМ,
названная Малой
электронной счётной машиной (МЭСМ), произвела первые вычисления –
нахождение корней дифференциального
уравнения. В 1951-м году инспекция академии
наук, возглавляемая Келдышем, приняла
МЭСМ в эксплуатацию. МЭСМ состояла из
6000 вакуумных ламп, выполняла 3000 операций
в секунду, потребляла чуть меньше 25 кВт
энергии и занимала 60 квадратных метров.
Имела сложную трёхадресную систему команд
и считывала данные не только с перфокарт,
но и с магнитных лент.
Пока Лебедев строил свою машину в Киеве,
в Москве образовалась своя группа электротехников.
Электротехник Исаак Брук и изобретатель
Башир Рамеев, оба – сотрудники Энергетического
института им. Кржижановского, ещё в 1948-м
подали в патентное бюро заявку на регистрацию
проекта собственной ЭВМ. К 1950-му году
Рамеева поставили во главе особой лаборатории,
где буквально за год была собрана М-1–
ЭВМ значительно менее мощная, чем МЭСМ
(выполнялось всего 20 операций в секунду),
но зато и меньшая по размерам (около 5
метров квадратных). 730 ламп потребляли
8 кВт энергии.
МЭСМ
В отличие от МЭСМ, которая использовалась
главным образом в военных и промышленных
целях, вычислительное время серии «М»
отводилось и учёным-ядерщикам, и организаторам
экспериментального шахматного турнира
между ЭВМ. В 1952-м году появилась М-2, производительность
которой выросла в сто раз, а число ламп
– всего лишь вдвое. Этого удалось достичь
активным использованием управляющих
полупроводниковых диодов. Энергопотребление
увеличилось до 29 кВт, площадь – до 22 квадратных
метров. Несмотря на явную успешность
проекта, в массовое производство ЭВМ
не запустили – этот приз ушёл ещё одному
кибернетическому творению, созданному
при поддержке Рамеева – «Стреле».
ЭВМ «Стрела» создавалась в Москве, под
руководством Юрия Базилевского. Первый
образец устройства завершили к 1953-му
году. Как и М-1, «Стрела» использовала
память на электронно-лучевых трубках
(МЭСМ использовала триггерные ячейки).
«Стрела» оказалась наиболее удачным
из этих трёх проектов, поскольку её сумели
запустить в серию – за сборку взялся
Московский завод счётно-аналитических
машин. За три года (1953-1956) было выпущено
семь «Стрел», которые затем отправились
в МГУ, в вычислительные центры АН СССР
и нескольких министерств.
Во многих смыслах «Стрела» была хуже,
чем М-2. Она выполняла те же 2000 операций
в секунду, но при этом использовалось
6200 ламп и больше 60 тысяч диодов, что в
сумме давало 300 квадратных метров занимаемой
площади и порядка 150 кВт энергопотребления.
М-2 подвели сроки: её предшественница
хорошей производительностью не отличалась,
а к моменту ввода в эксплуатацию доведенной
до ума версии «Стрелы» уже были отданы
в производство.
М-3 вновь была «урезанным» вариантом –
ЭВМ выполняла 30 операций в секунду, состояла
из 774-х ламп и потребляла 10 кВт энергии.
Зато и занимала эта машина только 3 кв.м.,
благодаря чему пошла в серийное производство
(было собрано 16 ЭВМ). В 1960-м году М-3 модифицировали,
производительность довели до 1000 операций
в секунду. На базе М-3 в Ереване и Минске
разрабатывались новые ЭВМ «Арагац», «Раздан»,
«Минск». Эти «окраинные» проекты, шедшие
параллельно с ведущими московскими и
киевскими программами, добились серьёзных
результатов уже позже, после перехода
на транзисторные технологии.
Минск-1
В 1950-м году Лебедева перевели в Москву,
в Институт точной механики и вычислительной
техники. Там за два года была спроектирована
ЭВМ, прообразом которой в своё время считалась
МЭСМ. Новую машину назвали БЭСМ – Большая
электронная счётная машина. Этот проект
положил начало самой успешной серии советских
компьютеров.
Доработанная ещё за три года БЭСМ отличалась
великолепным по тем временам быстродействием
– до 10 тысяч операций в минуту. При этом
использовалось всего 5000 ламп, а потребляемая
мощность составляла 35 кВт. БЭСМ являлась
первой советской ЭВМ «широкого профиля»
– её изначально предполагалось предоставлять
учёным и инженерам для проведения их
расчётов.
БЭСМ-2 разрабатывалась для серийного
производства. Число операций в секунду
довели до 20 тысяч, оперативная память,
после испытаний ЭЛТ, ртутных трубок, была
реализована на ферритовых сердечниках
(на следующие 20 лет этот тип ОЗУ стал ведущим).
Выпуск начался в 1958-м году, и за четыре
года с конвейеров завода им. Володарского
сошло 67 таких ЭВМ. С БЭСМ-2 началась разработка
военных компьютеров, руководивших системами
ПВО – М-40 и М-50. В рамках этих модификаций
был собран первый советский компьютер
второго поколения – 5Э92б, и дальнейшая
судьба серии БЭСМ уже оказалась связана
с транзисторами.
БЭСМ-1
С 1955-го года Рамеев «передислоцировался»
в Пензу для разработки ещё одной ЭВМ,
более дешёвой и массовой «Урал-1». Состоящая
из тысячи ламп и потребляющая до 10 кВт
энергии, эта ЭВМ занимала порядка ста
квадратных метров и стоила куда дешевле
мощных БЭСМ. «Урал-1» выпускался до 1961-го
года, всего было произведено 183 компьютера.
Их устанавливали в вычислительных центрах
и конструкторских бюро по всему миру,
в частности, в центре управления полётами
космодрома «Байконур». «Урал 2-4» также
являлись ЭВМ на электронных лампах, но
уже использовали ферритовую оперативную
память, выполняли по несколько тысяч
операций в секунду и занимали 200-400 квадратных
метров.
В МГУ разрабатывали собственную ЭВМ –
«Сетунь». Она также пошла в массовое производство
– на Казанском заводе вычислительных
машин было выпущено 46 таких ЭВМ. Их спроектировал
математик Соболев совместно с конструктором
Николаем Брусенцовым. «Сетунь» – ЭВМ
на троичной логике; в 1959-м году, за несколько
лет до массового перехода на транзисторные
компьютеры, эта ЭВМ со своими двумя десятками
вакуумных ламп выполняла 4500 операций
в секунду и потребляла 2,5 кВт электричества.
Для этого использовались ферритодиодные
ячейки, которые советский инженер-электротехник
Лев Гутенмахер опробовал ещё в 1954-м году
при разработке своей безламповой электронной
вычислительной машины ЛЭМ-1. «Сетуни»
благополучно функционировали в различных
учреждениях СССР, но будущее было за ЭВМ
взаимно совместимыми, а значит – основанными
на одной и той же, двоичной логике. Тем
более что мир получил транзисторы, убравшие
вакуумные лампы из электротехнических
лабораторий.
Сетунь
ЭВМ первого поколения США
Серийное производство ЭВМ в США
началось раньше, чем в СССР –
в 1951-м году. Это был UNIVAC I, коммерческий
компьютер, созданный скорее для
обработки статистических данных. Его
производительность была примерно такой
же, что и у советских разработок:
использовалось 5200 вакуумных ламп,
выполнялось 1900 операций в секунду,
потреблялось 125 кВт энергии.
Зато научные и военные компьютеры отличались
куда большей мощностью (и размерами).
Разработка ЭВМ Whirlwind началась ещё до Второй
мировой, причём её назначением было ни
много ни мало – подготовка пилотов на
авиационных симуляторах. Естественно,
в первой половине 20-го века это было нереальной
задачей, поэтому война прошла, а Whirlwind
так и не построили. Но затем началась
холодная война, и разработчики из Массачусетского
технологического института предложили
вернуться к грандиозной идее.
В 1953-м году (тогда же, когда в свет вышли
М-2 и «Стрелы») Whirlwind был завершён. Этот
компьютер выполнял 75000 операций в секунду
и состоял из 50 тысяч вакуумных ламп. Потребление
энергии достигало нескольких мегаватт.
В процессе создания ЭВМ были разработаны
ферритовые накопители данных, оперативная
память на электронно-лучевых трубках
и нечто вроде примитивного графического
интерфейса. На практике от Whirlwind так и
не было проку – его модернизировали под
перехват самолётов-бомбардировщиков,
а на момент сдачи в эксплуатацию воздушное
пространство уже перешло под власть межконтинентальных
ракет.
Бесполезность Whirlwind для военных не поставила
крест на подобных ЭВМ. Создатели компьютера
передали основные наработки компании
IBM. В 1954-м году на их основе был спроектирован
IBM 701 – первый серийный компьютер этой
корпорации, на тридцать лет обеспечивший
ей лидерство на рынке вычислительной
техники. Его характеристики были полностью
аналогичны Whirlwind. Таким образом, быстродействие
у американских компьютеров было выше,
чем у советских, да и многие конструктивные
решения были найдены раньше. Правда, это
касалось скорее использования физических
процессов и явлений – архитектурно ЭВМ
Союза зачастую были совершеннее. Возможно,
потому, что Лебедев и его последователи
разрабатывали принципы построения ЭВМ
практически с нуля, опираясь не на старые
идеи, а на последние достижения математической
науки. Однако обилие нескоординированных
проектов не позволило СССР создать свою
IBM 701 – удачные особенности архитектур
были рассредоточены по разным моделям,
и таким же распылением отличалось финансирование.
Whirlwind
Принципы второго поколения ЭВМ
ЭВМ на вакуумных лампах отличались
сложностью программирования, большими
габаритами, высоким энергопотреблением.
При этом ломались машины часто, ремонт
их требовал участия профессиональных
электротехников, а правильность исполнения
команд серьёзно зависела от исправности
аппаратной части. Узнать, вызвана ошибка
неправильным подключением какого-то
элемента или «опечаткой» программиста
было крайне тяжёлой задачей.
В 1947-м году в лаборатории Белла, обеспечившей
США в 20-м веке добрую половину передовых
технологических решений, Бардин, Браттейн
и Шокли изобрели биполярный полупроводниковый
транзистор. 15 ноября 1948 года в журнале
«Вестник информации» А.В. Красилов опубликовал
статью «Кристаллический триод». Это была
первая публикация в СССР о транзисторах. Первый советский
транзистор в СССР был создан независимо от работы
американских учёных.
Кроме пониженного энергопотребления
и большей скорости реакции, транзисторы
выгодно отличались от вакуумных ламп
своими долговечностью и на порядок меньшими
габаритами. Это позволяло создавать вычислительные
блоки промышленными методами (конвейерная
сборка ЭВМ на вакуумных лампах представлялась
маловероятной из-за их размеров и хрупкости).
Заодно решалась проблема динамического
конфигурирования компьютера – небольшие
периферийные устройства легко было отключать
и заменять другими, что в случае с массивными
ламповыми компонентами не являлось возможным.
Себестоимость транзистора была выше,
чем себестоимость вакуумной лампы, однако
при массовом производстве транзисторные
компьютеры окупались значительно быстрее.
Советские ЭВМ второго поколения
Переход на транзисторные вычисления
в советской кибернетике прошёл
плавно – не было создано никаких
новых КБ или серий, просто старые
БЭСМы и «Уралы» перевели на новую технологию.
Полностью полупроводниковая ЭВМ 5Э92б,
спроектированная Лебедевым и Бурцевым,
была создана под конкретные задачи противоракетной
обороны. Она состояла из двух процессоров
– вычислительного и контроллера периферийных
устройств – имела систему самодиагностики
и допускала «горячую» замену вычислительных
транзисторных блоков. Производительность
равнялась 500000 операций в секунду для
основного процессора и 37000 – для контроллера.
Столь высокая производительность дополнительного
процессора была необходима, поскольку
в связке с ЭВМ работали не только традиционные
системы ввода-вывода, но и локаторы. ЭВМ
занимала больше 100 квадратных метров.
Её проектирование началось в 1961-м, а завершилось
в 1964-м году.
Уже после 5Э92б разработчики занялись
универсальной транзисторной ЭВМ – БЭСМами.
БЭСМ-3 осталась макетом, БЭСМ-4 дошла до
серийного производства и была выпущена
в количестве 30 машин. Она выполняла до
40 операций в секунду и являлась «подопытным
образцом» для создания новых языков программирования,
пригодившихся с появлением БЭСМ-6.
БЭСМ-6
За всю историю советской вычислительной
техники БЭСМ-6 считается самой триумфальной.
На момент своего создания в 1965-м году
эта ЭВМ была передовой не столько по аппаратным
характеристикам, сколько по управляемости.
Она имела развитую систему самодиагностики,
несколько режимов работы, обширные возможности
по управлению удалёнными устройствами
(по телефонным и телеграфным каналам),
возможность конвейерной обработки 14
процессорных команд. Производительность
системы достигала миллиона операций
в секунду. Имелась поддержка виртуальной
памяти, кеша команд, чтения и записи данных.
В 1975-м году БЭСМ-6 обрабатывала траектории
полёта космических аппаратов, участвовавших
в проекте «Союз-Аполлон». Выпуск ЭВМ продолжался
до 1987-го года, а эксплуатация – до 1995-го.
С 1964-го года на полупроводники перешли
и «Уралы». Но к тому времени монополия
этих ЭВМ уже прошла – почти в каждом регионе
производили свои компьютеры. Среди них
были украинские управляющие ЭВМ «Днепр»,
выполняющие до 20000 операций в секунду
и потребляющие всего 4 кВт, ленинградские
УМ-1, тоже управляющие, и требующие всего
0,2 кВт электричества при производительности
5000 операций в секунду, белорусские «Мински»,
«Весна» и «Снег», ереванские «Наири»
и многие другие. Особого внимания заслуживают
разработанные в киевском Институте кибернетики
ЭВМ «МИР» и «МИР-2».
МИР
Эти инженерные ЭВМ стали выпускаться
серийно в 1965-м году. В известном смысле
глава Института кибернетики, академик
Глушков, опередил Стива Джобса и Стива
Возняка с их пользовательскими интерфейсами.
«МИР» представлял собой ЭВМ с подключенной
к ней электрической печатной машинкой;
задавать команды процессору можно было
на человекочитаемом языке программирования
АЛМИР-65 (для «МИР-2» использовался язык
высокого уровня АНАЛИТИК ). Команды задавались
как латинскими, так и кириллическими
символами, поддерживались режимы редактирования
и отладки. Вывод информации предусматривался
в текстовом, табличном и графическом
видах. Производительность «МИРа» составляла
2000 операций в секунду, для «МИР-2» этот
показатель достигал 12000 операций в секунду,
потребление энергии составляло несколько
киловатт.
ЭВМ второго поколения США
В США электронные вычислительные
машины продолжала разрабатывать IBM. Впрочем,
у этой корпорации был и конкурент
– небольшая компания Control Data Corporation
и её разработчик Сеймур Крэй. Крэй одним
из первых брал на вооружение новые технологии
– сперва транзисторы, а затем и интегральные
схемы. Он же собрал первые в мире суперкомпьютеры
(в частности, самый быстрый на момент
своего создания CDC 1604, который долго и
безуспешно пытался приобрести СССР) и
первым стал применять активное охлаждение
процессоров.
Транзисторный CDC 1604 появился на рынке
в 1960-м году. Он был основан на германиевых
транзисторах, выполнял больше операций,
чем БЭСМ-6, но имел худшую управляемость.
Однако уже в 1964-м (за год до появления
БЭСМ-6) Крэй разработал CDC 6600 – суперкомпьютер,
отличавшийся революционной архитектурой.
Центральный процессор на кремниевых
транзисторах выполнял лишь простейшие
команды, всё «преобразование» данных
переходило в ведомство десяти дополнительных
микропроцессоров. Для его охлаждения
Крэй применял циркулирующий в трубках
фреон. В итоге CDC 6600 стал рекордсменом
по быстродействию, обогнав IBM Stretch в три
раза. Справедливости ради, «соревнования»
БЭСМ-6 и CDC 6600 никогда не проводилось, а
сравнение по числу выполняемых операций
на том уровне развития техники уже не
имело смысла – слишком многое зависело
от архитектуры и системы управления.
CDC 6600
Принципы третьего поколения ЭВМ
Появление вакуумных ламп ускорило
выполнение операций и позволило
воплотить в жизнь идеи фон
Неймана. Создание транзисторов решило
«габаритную проблему» и
Вычислительные кристаллы стали не собирать,
а выращивать на специальных подложках.
Электронные компоненты, выполняющие
различные задачи, стали соединять при
помощи металлизации алюминием, а роль
изолятора была отведена p-n-переходу в
самих транзисторах. Интегральные микросхемы
стали плодом интеграции же трудов как
минимум четырёх инженеров – Килби, Леговеца,
Нойса и Эрни.
Поначалу микросхемы проектировались
по тем же принципам, по которым осуществлялась
«маршрутизация» сигналов внутри ламповых
ЭВМ. Затем инженеры стали применять так
называемую транзисторно-транзисторную
логику (ТТЛ), более полно использовавшую
физические преимущества новых решений.
Немаловажным было обеспечение совместимости,
аппаратной и программной, различных ЭВМ.
Особенно много внимания уделялось совместимости
моделей одних и тех же серий – до межкорпоративного
и тем более межгосударственного сотрудничества
ещё было далеко.