Наталья Дубова
Параллельно СЃ РЎ.Р. Лебедевым РІ РњРѕСЃРєРІРµ СЃРІРѕРё оригинальные идеи РІ области вычислительной техники начал реализовывать член-корреспондент Академии наук РЎРЎРЎР Рсаак Семенович Брук, замечательный ученый, очень интересный Рё своеобразный человек.
Как Рё Лебедев, РѕРЅ начал СЃРІРѕСЋ научную деятельность РІ электроэнергетике. Работая РІ Рнергетическом институте РђРќ РЎРЎРЎР (РРќРРќ), Брук еще РІ 1939 РіРѕРґСѓ создал механический интегратор для решения дифференциальных уравнений, РїРѕ сути, представлявший СЃРѕР±РѕР№ аналоговую цифровую вычислительную машину. Рђ РІ 1948 РіРѕРґСѓ совместно СЃ Р‘.Р. Рамеевым разработал проект цифровой вычислительной машины СЃ жестким программным управлением, РІ котором ученые очень близко подошли Рє идее хранимой РІ памяти программы.
Не случайно, что интерес и первые идеи по созданию вычислительной техники параллельно возникли у двух ученых-энергетиков. В те годы это была одна из самых развитых в техническом отношении отраслей советской экономики, и связанные с ней научные исследования требовали средств автоматизации проводимых сложнейших расчетов.
Р’ 1950-51 годах РІ лаборатории РРќРРќ (фактически РІ полулегальных условиях) Брук Рё несколько его талантливых учеников разработали Рё реализовали первую малогабаритную ламповую электронную вычислительную машину Рњ-1. Такая машина сравнительно небольших размеров могла использоваться РІ научных лабораториях для решения различных задач. Рњ-1 выполняла операции над 20-разрядными двоичными числами СЃРѕ скоростью 15-20 РѕРї/СЃ Рё имела память РЅР° магнитном барабане емкостью 256 чисел. Рлементную базу составляли около 500 электронных ламп, Р° также несколько тысяч полупроводниковых устройств, впервые использованных РїСЂРё конструировании вычислительной машины. Рто были трофейные немецкие выпрямители. Парадоксально, РЅРѕ факт, что поистине революционная идея малых РР’Рњ для научных применений РІ некоторой степени обязана СЃРІРѕРёРј появлением малым масштабам (РІ материальном смысле) деятельности Брука: крошечной лаборатории РЅР° Ленинском проспекте, отсутствием какой-либо официальной поддержки работ РїРѕ созданию машины Рё вследствие этого постоянной нехваткой средств Рё комплектующих. Р’ лабораторию Рє Бруку попадали молодые талантливые выпускники РњРР, которым РїРѕ причине «пятен» РІ биографии был заказан путь РІ престижные закрытые организации.
Первая машина Брука была действительно первой РІРѕ РјРЅРѕРіРёС… отношениях — РІ оригинальности идеи малой РР’Рњ, РІ использовании РЅРѕРІРѕРіРѕ типа элементов — полупроводников, наконец, РІ том, что это была первая действующая машина РІ РњРѕСЃРєРІРµ. Р‘РРЎРњ Рё «Стрела» находились еще РЅР° стадии монтажа, РєРѕРіРґР° РЅР° Рњ-1 начали решаться реальные задачи. Хотя эта машина, РїРѕРґРѕР±РЅРѕ РњРРЎРњ, фактически была создана РІ макетном исполнении, РЅР° ней делались серьезные расчеты, например, для ведомства академика Курчатова Рё для задач ракетостроения, решаемых РІ РљР‘ РїРѕРґ руководством Королева. Р’ серийное же производство попала только последующая разработка команды Брука, малая РР’Рњ Рњ-3, генеральным конструктором которой был его ученик, Николай Яковлевич Матюхин, РІ будущем член-корреспондент РђРќ РЎРЎРЎР . Рњ-3 работала СЃРѕ скоростью около 30 РѕРї/СЃ Рё имела память РЅР° магнитном барабане емкостью 1024 31-разрядных чисел. Матюхин Рё еще РѕРґРёРЅ ученик Брука, Михаил Александрович Карцев, впоследствии вели активную самостоятельную деятельность РїРѕ созданию мощных специализированных РР’Рњ.
Р’ конце 50-С… Р.РЎ. Брук выдвинул идею использования малых РР’Рњ РІ качестве управляющих машин. Впервые предлагалось применять вычислительную технику РЅРµ только для больших математических, физических или технических расчетов, РЅРѕ Рё РІ решении задач управления технологическими объектами Рё даже экономическими процессами. Рдеи Брука послужили толчком Рє созданию РІ конце 50-С… СЂСЏРґР° научно-исследовательских организаций РїРѕ управляющим машинам. Р’ частности, РЅР° базе Р±СЂСѓРєРѕРІСЃРєРѕР№ лаборатории РІ РРќРРќ РІ 1958 РіРѕРґСѓ появился Рнститут электронных управляющих машин (РРќРРЈРњ РђРќ РЎРЎРЎР ). Его первым директором стал сам Брук. Р’ институте РІ 60-С… годах разрабатывались новые модели машин серии Рњ для управляющих применений РІ различных отраслях народного хозяйства. Р’ 70-С… РРќРРЈРњ стал головной организацией РїРѕ созданию серии малых управляющих РР’Рњ — РЎРњ РР’Рњ.
Р.РЎ. Брук был человеком выдающимся Рё весьма своеобразным. РџРѕ стилю своей деятельности это был, скорее, ученый-одиночка, генератор идей, которые подхватывали Рё реализовывали его ученики Рё соратники. Рђ РѕРЅ переключал СЃРІРѕСЋ творческую энергию Рё талант РЅР° что-то РЅРѕРІРѕРµ. Рекламу себе Рё СЃРІРѕРёРј научным достижениям делать РЅРµ умел, поэтому направление РїРѕ разработке малых РР’Рњ звучало, быть может, РЅРµ так РіСЂРѕРјРєРѕ, как достижения создателей суперпроизводительных машин первого Рё второго поколения.
Р’ последний период своей жизни ученый заинтересовался проблемами СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРё Рё возможностями применения РР’Рњ для управления экономическими процессами. Ртот интерес РІРѕР·РЅРёРє РІ начале 60-С…, РєРѕРіРґР° РІ стране появились признаки экономических перемен, намечалось проведение хозяйственной реформы. Однако активное вмешательство Брука РІ решение экономических проблем РЅРµ приветствовалось, Рё РІ 1964 РіРѕРґСѓ его фактически «вышли» РЅР° пенсию. РќРѕ Рё после этого ученый продолжал заниматься исследовательской работой, оставался научным консультантом Рё руководителем научно-технического совета РРќРРЈРњ.
РЎРњ РР’Рњ
Период перехода Рє вычислительной технике третьего поколения РЅР° интегральных схемах — это время активного развития РјРёРЅРёРР’Рњ. Миникомпьютеры начала 60-С… создавались как программируемые автоматические устройства для управления промышленными Рё научными установками. Родоначальницей этого класса машин стала разработка корпорации Digital Equipment — PDP-8. Миникомпьютеры заменяли РЅР° производстве Рё РІ научных лабораториях аппаратно реализованные контроллеры для управления объектом, позволяя значительно снизить стоимость Рё время реализации управляющих систем. Если раньше какие-либо изменения управляемого объекта влекли Р·Р° СЃРѕР±РѕР№ серьезные модификации аппаратуры или полную замену контроллера, то СЃ использованием РР’Рњ изменение или смена управляющего автомата свелись Рє изменению или смене программы.
 |
РР’Рњ Рњ1. Общий РІРёРґ |
На управляющие миникомпьютеры ложилась большая нагрузка по обработке символьной и логической информации, а также цифровых показаний приборов, как правило, не связанная с объемными вычислениями. Жесткие промышленные условия эксплуатации предъявляли особые требования к этим машинам, которые должны были обеспечивать высокую надежность, иметь средства сопряжения с внешними аналоговыми и цифровыми источниками различных типов, поддерживать работу в реальном масштабе времени.
Однако сравнительно низкая стоимость миникомпьютеров, РёС… небольшие габариты, Р° также простота эксплуатации (поскольку РѕРЅРё предназначались для применения РЅР° производстве Рё РІ лаборатории людьми, которые заведомо РЅРµ имели высокой квалификации РІ области аппаратного Рё программного обеспечения) сделали этот класс техники привлекательным для широкого РєСЂСѓРіР° пользователей. Миникомпьютеры «пошли РІ массы»: РІ небольшие коллективы исследователей Рё разработчиков. РС… стали использовать РІ качестве универсальных компьютеров для решения научных задач, РЅРµ связанных СЃ длительными Рё сложными вычислениями, автоматизации делопроизводств, обработки коммерческой информации, РІ учебном процессе.
Р’ СССРработа РїРѕ созданию малых управляющих машин, начатая РІ конце 50-С… Бруком, продолжалась РІ РРќРРЈРњ РїРѕРґ руководством академика Бориса Николаевича Наумова, который стал директором института РІ 1967 РіРѕРґСѓ. Фактически, параллельно СЃ генеральной линией создания семейства общецелевых высокопроизводительных ЕС РР’Рњ шла работа над РґСЂСѓРіРёРј классом машин, предназначенных для управления технологическими объектами Рё процессами РІ различных отраслях промышленности Рё РІ разного СЂРѕРґР° измерительных, испытательных, диспетчерских системах.
Р’ 1970-74 годах РІ РРќРРЈРњ была создана система РђРЎР’Рў-Рњ (агрегатная система средств вычислительной техники РЅР° микроэлектронной базе), позволяющая реализовывать вычислительные комплексы для использования РЅР° различных СѓСЂРѕРІРЅСЏС… иерархии управления. РђРЎР’Рў-Рњ включала три типа центральных ядер вычислительных систем (Рњ-4000, Рњ- 400 Рё Рњ-40) СЃ общим набором устройств РІРІРѕРґР°/вывода, отображения информации, устройств СЃРІСЏР·Рё СЃ объектами, устройств контроля Рё регулирования. Рњ-4000 была первой РІ СССРмашиной РЅР° интегральных схемах, РїРѕ производительности оказавшаяся РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ средних систем СЂСЏРґР° ЕС. Р’ качестве прототипа для машины среднего класса Рњ-400 была избрана 16-разрядная PDP-11/40 производства DEC.
Руководителям РРќРРЈРњ РІ конце концов удалось доказать, что потребности страны РІ вычислительной технике невозможно покрыть машинами Единой Серии Рё что уже выпускаемые СЂСЏРґРѕРј заводов малые управляющие РР’Рњ действительно необходимы. Р РІ 1974 РіРѕРґСѓ РЅР° правительственном СѓСЂРѕРІРЅРµ было принято решение организовать производство еще РѕРґРЅРѕРіРѕ семейства — РЎРњ РР’Рњ, РІ котором получили развитие принципы построения семейств управляющих машин, реализованные РІ серии РђРЎР’Рў-Рњ. РЎРњ РР’Рњ РІ 70-С… — 80-С… годах составили техническую базу управляющих систем для автоматизации научных исследований Рё экспериментов, автоматизации диспетчерского управления РІ крупных энергообъединениях Рё энергосистемах, управления технологическими процессами, производством, цехами Рё предприятиями РІ машиностроении, металлургии Рё РґСЂСѓРіРёС… отраслях промышленности. Так же как Рё РІ случае ЕС, разработкой Рё производством РЎРњ вместе СЃ СССРзанимались страны — члены РЎРР’, головной организацией стал РРќРРЈРњ, Р° его директор — генеральным конструктором РЎРњ РР’Рњ. РЎ 1983 РіРѕРґР° институт возглавляет ученик академика Наумова Рґ.С‚.РЅ. Николай Леонидович РџСЂРѕС…РѕСЂРѕРІ.
Существенное отличие серии РЎРњ РР’Рњ РѕС‚ ЕС состояло РІ том, что первая представляла СЃРѕР±РѕР№ РЅРµ РѕРґРёРЅ СЂСЏРґ машин, различающихся РїРѕ производительности, Р° РїРѕ существу, несколько семейств управляющих малых Рё РјРёРєСЂРѕРР’Рњ разной архитектуры. Рто связано именно СЃРѕ спецификой применения таких машин. Управляющие системы РЅР° производстве или, скажем, РІ энергетике имеют сложную многоуровневую структуру (РіСЂСѓР±Рѕ РіРѕРІРѕСЂСЏ, технологический объект — технологический процесс — цех, или энергоблок — СЂСЏРґ энергоблоков — энергетическое объединение), Рё необходимо было обеспечить каждый РёР· уровней вычислительным комплексом СЃ соответствующими возможностями.
Р—Р° 15 лет промышленного выпуска машин РЎРњ появилось несколько очередей этих систем, РїСЂРё этом шло развитие архитектуры минимашин РЅР° базе общей шины (16-разрядные РЎРњ-3 — РЎРњ-4 — РЎРњ-1420 — РЎРњ-1600 — CРњ-1425- РјРёРєСЂРѕРР’Рњ РЎРњ-1300, 32-разрядные РЎРњ-1700 Рё 1702) Рё создавались микрокомпьютеры РґСЂСѓРіРѕР№ архитектуры РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ процессоров Intel (8-разрядная РЎРњ-1800, 16-разрядная РЎРњ-1810). Р’ разработке сохранялась ориентация РЅР° архитектурные решения DEC Рё, что интересно, РІ первые РіРѕРґС‹ начиналось даже сотрудничество РРќРРЈРњ СЃ этой компанией, которое, правда, СЃ началом РІРѕР№РЅС‹ РІ Афганистане было прекращено. Попытки восстановить взаимодействие были предприняты РІ 1990 РіРѕРґСѓ, РєРѕРіРґР° DЕС СЃРЅРѕРІР° проявила интерес Рє линии РЎРњ. Новые политические условия, казалось, благоприятствовали, РЅРѕ теперь воспрепятствовали условия экономические, поскольку СЃ распадом РЎРЎРЎР Рё началом экономической реформы производство РЎРњ РР’Рњ прекратилось.
Архитектура машин серии РЎРњ базировалась РЅР° системном интерфейсе общей шины, которая соединяет процессор, память Рё внешние устройства Рё обеспечивает единые правила обмена информации между всеми модулями вычислительной системы. РЎ использованием общей шины отпадала необходимость РІ специальных командах РІРІРѕРґР°/вывода центрального процессора, повышалась гибкость работы СЃ внешними устройствами, Р° РёС… число ограничивалось лишь физическими характеристиками машины. Для управляющих РР’Рњ это особенно важно, так как РІ силу специфики РёС… использования РѕРЅРё должны иметь возможность поддерживать РІРІРѕРґ Рё вывод данных РЅР° множество разнотипных модулей. Средства РЎРњ РР’Рњ нижнего СѓСЂРѕРІРЅСЏ рассчитаны РЅР° локальную обработку информации непосредственно РІ местах ее возникновения. Номенклатура внешних устройств РЎРњ РР’Рњ включала РїРѕСЂСЏРґРєР° 100 названий, позволяя реализовать системы управления РІРѕ всех тех отраслях, РіРґРµ применялись РЎРњ. Накопители РЅР° магнитной ленте, магнитных Рё РіРёР±РєРёС… дисках, устройства РІРІРѕРґР°/вывода графиков, графические интеллектуальные терминалы, АЦПУ, устройства СЃРІСЏР·Рё СЃ объектами — РІРѕС‚ лишь неполный перечень основных классов внешних устройств.
Значительную долю внешнего оборудования СМ составляли управляющие устройства самого нижнего уровня — микропроцессорные устройства для сбора данных с датчиков управляемого объекта и выдачи сигналов на исполнительные механизмы управляющего комплекса СМ. Разработка и производство этого класса устройств до сих пор поддерживался на достаточно высоком уровне силами института, который в лабораторных условиях имел лучшее в России производство печатных плат.
Р’ семействе 16-разрядных РЎРњ РР’Рњ РЅР° базе общей шины младшие модели — РЎРњ-3, РЎРњ-1300 Рё старшие — РЎРњ-4, РЎРњ-1420, РЎРњ-1600, РЎРњ-1425 — обладали программной совместимостью Рё различались РїРѕ производительности вследствие увеличения быстродействия процессора Рё внесения дополнительных архитектурных возможностей (например, реализации спецпроцессора обработки чисел СЃ плавающей запятой РІ РЎРњ-1420 Рё 1600). Производительность этих машин варьировалась РѕС‚ 200 тыс. РѕРї/СЃ РІ РЎРњ-3 РґРѕ 1 млн. РѕРї/СЃ РІ РЎРњ-1420, объем оперативной памяти — РѕС‚ 64 Кбайт РІ РЎРњ-3 РґРѕ 2 Мбайт РІ старших моделях. Благодаря реализации механизма виртуальной памяти поддерживался мультипрограммный режим работы системы, позволяющий совместить РЅР° РѕРґРЅРѕР№ машине выполнение нескольких управляющих задач, Р° также разработку управляющих программ.
РЎ началом промышленного производства микропроцессоров появились новые модели РЎРњ — 8-разрядная РјРёРєСЂРѕРР’Рњ РЎРњ 1800 Рё несколько ее разновидностей РЅР° базе интерфейсной шины типа Multibus, предназначенные для использования РЅР° нижних СѓСЂРѕРІРЅСЏС… иерархии системы управления. РћРґРЅРёРјРё РёР· последних разработок РІ серии РЎРњ были 32-разрядные суперминиРР’Рњ РЎРњ 1700/1702 РЅР° микропроцессорной базе СЃ существенно более высокими быстродействием (3 млн.РѕРї/СЃ ) Рё емкостью оперативной памяти (РґРѕ 5 Мбайт). Обладая принципиально РёРЅРѕР№ архитектурой, этот высокопроизводительный компьютер сохранял совместимость СЃРѕ СЃРІРѕРёРјРё 16-разрядными предшественниками благодаря использованию общей шины РІ качестве системного интерфейса Рё режиму совместимости центрального процессора.
РџРѕ словам РџСЂРѕС…РѕСЂРѕРІР°, РЅРµ было отрасли народного хозяйства, РіРґРµ Р±С‹ РЅРµ применялись РЎРњ РР’Рњ. Рти машины работали даже РЅР° предприятиях Р’РџРљ, которому РїРѕ существовавшей РІ те РіРѕРґС‹ системе отраслевого подчинения РРќРРЈРњ РґРѕ 1989 РіРѕРґР° РЅРµ принадлежал. . (Особенно масштабным было использование РЎРњ РІ энергетике; автоматизация единой энергосистемы СССРполностью основывалась РЅР° РЎРњ РР’Рњ. Между прочим, РЅР° отечественных электростанциях РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ можно встретить работающие экземпляры этих машин.) Рнститут вообще несколько раз менял ведомство Рё РЅР° момент начала развития линии РЎРњ относился уже РЅРµ Рє Академии наук, Р° Рє Министерству приборостроения Рё систем управления. Данное министерство РЅРµ входило РІ число работавших РЅР° военные нужды, Рё потому объем средств, выделяемых РЅР° разработку РЎРњ РР’Рњ, РЅР° РїРѕСЂСЏРґРѕРє отличался РѕС‚ расходов РЅР° ту же ЕС.
Общая тенденция использования миникомпьютеров РЅРµ только РІ целях управления технологическими процессами, РЅРѕ Рё РІ научных исследованиях, процессе обучения, для обработки информации РІ непромышленных сферах РЅРµ могла РЅРµ затронуть Рё РЎРњ, которая стала РІ стране РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ машиной для автоматизации научных исследований Рё экспериментов. Делались специальные комплексы РїРѕ заказам Академии наук. Младшие модели РЎРњ РР’Рњ могли применяться РІ качестве устройств, которые РјС‹ теперь Р±С‹ назвали офисным компьютером, РІ качестве лабораторных вычислителей Рё интеллектуальных терминалов. Р’ зависимости РѕС‚ масштаба решаемых задач вычислительный комплекс РјРѕРі соединять РІ себе машины разных линий — РЎРњ Рё ЕС. Необходимость сопряжения СЃ определенными моделями ЕС возникала, например, РІ области РЎРђРџР , Р° если процесс проектирования задействовал расчеты особенно высокого СѓСЂРѕРІРЅСЏ сложности, возможно было совместное использование РЎРњ СЃ суперРР’Рњ Р‘РРЎРњ-6 или В«Рльбрус». Рменно эта область приложений стимулировала появление микропроцессорной высокопроизводительной суперминиРР’Рњ РЎРњ 1700/1702.
Рспользование РЎРњ для решения широкого РєСЂСѓРіР° проблем (управление технологическими процессами РІ реальном времени, РЎРђРџР , РђРЎРЈ, автоматизация документооборота) РЅР° крупных предприятиях ставило проблему создания единых управляющих комплексов РЅР° базе РЎРњ, реализации систем ГАП (гибкая автоматизация производства), которые решались СЃ той или РёРЅРѕР№ степенью успеха благодаря наличию РІ оборудовании РЎРњ сетевых средств Рё возможностям конфигурирования многомашинных территориально распределенных комплексов. Р’ конце 80-С… было начато промышленное производство средств для создания локальных сетей РЎРњ РР’Рњ.
РќР° семейство РЎРњ РР’Рњ работала целая инфраструктура, включающая РЅРµ только заводы-производители Рё различные РќРР Рё РљР‘, РЅРѕ Рё проектные организации, занимавшиеся разработкой Рё внедрением автоматизированных систем Рё прикладного РџРћ, фонды алгоритмов Рё программ, внешнеторговые организации. Машины серии успешно продавались РІ соцстраны, Рё СЃРїСЂРѕСЃ РЅР° РЅРёС… часто даже превышал выделенные квоты РЅР° продажи.
РќРµ менее 70 заводов РїРѕ выпуску самих машин, комплектующих были разбросаны РїРѕ просторам нашей тогда еще необъятной СЂРѕРґРёРЅС‹. Р’ РњРѕСЃРєРІРµ функционировал только опытный завод, Р° основные производители вычислительных комплексов РЎРњ располагались РІ Киеве Рё Вильнюсе. Между головными заводами существовала даже определенная конкуренция, что благоприятно сказывалось РЅР° качестве выпускаемых машин. Процессоры Intel-РїРѕРґРѕР±РЅРѕР№ архитектуры выпускались РІ Киеве, Р° РїРѕ прототипам DEC — РЅР° Воронежском объединении В«Рлектроника», различные полупроводниковые элементы машин — РІ нескольких городах РѕС‚ РќРѕРІРѕСЃРёР±РёСЂСЃРєР° РґРѕ РњРёРЅСЃРєР°. Рљ «чистоте» элементной базы подходили тогда предельно строго, требуя, чтобы РѕРЅР° была исключительно отечественного производства, хотя РїСЂРё разработке широко использовались западные образцы. РџСЂРё сдаче очередной машины РЅР° завод целый отдел РРќРРЈРњ занимался СЃР±РѕСЂРѕРј справок для каждого используемого компонента, документально подтверждающих, что РѕРЅ произведен РІ РЎРЎРЎР .
РќРѕ как раз здесь заключалось слабое место РЎРњ РР’Рњ, поскольку советская электронная промышленность была РЅРµ РІ состоянии обеспечить достаточный технологический уровень производства электронных комплектующих. Отсюда постоянное отставание РѕС‚ западных машин РїРѕ быстродействию микропроцессоров, РїРѕ весу, габаритам Рё энергопотреблению, РЅРѕ, как считает РџСЂРѕС…РѕСЂРѕРІ, РЅРµ РїРѕ функциональным возможностям. Для того чтобы хоть как-то компенсировать это отставание, РІ РРќРРЈРњ разрабатывались спецпроцессоры, позволяющие строить высокопроизводительные системы для частных задач. Оснащенная спецпроцессором РЎРњ-4, например, использовалась для картографирования Венеры. Создавались языковые процессоры, был начат выпуск спецпроцессоров для моделирования Р‘РРЎ. Рто направление, однако, РЅРµ получило должного развития.
Производство РЎРњ РР’Рњ продолжалось РґРѕ начала 90-С…, Рє этому времени общий парк машин составлял около 80 тысяч (сегодня осталось 10 тысяч). Р’ последние РіРѕРґС‹ ставился РІРѕРїСЂРѕСЃ Рѕ расширении сотрудничества СЃ РґСЂСѓРіРёРјРё европейскими странами, Рё РЅРµ только СЃ социалистическими, причем предполагалось РЅРµ ограничивать такое сотрудничество продажами машин, Р° проводить совместную разработку, дабы повысить технический уровень комплектующих для РЎРњ. Новые экономические веяния начала перестройки пробудили было надежды РЅР° лучшее будущее — поступление части валютных средств РѕС‚ экспорта РЎРњ РР’Рњ непосредственно РІ СЂСѓРєРё ее создателей позволил Р±С‹ РёРј развиваться. РќРѕ СЃ развалом СССРпредприятия, производившие РР’Рњ, практически разорились, причем основные производители оказались Р·Р° границей, Рё работы РїРѕ созданию отечественных малых управляющих РР’Рњ быстро сошли РЅР° нет.
РРќРРЈРњ сегодня
Нельзя сказать, что научная деятельность РІ РРќРРЈРњ умерла. РџРѕРјРёРјРѕ разработки управляющих индустриальных модулей самого нижнего СѓСЂРѕРІРЅСЏ, РІ институте поддерживается производство небольших управляющих систем РїРѕ спецзаказам, Р° также разработка спецпроцессоров. Продолжаются работы РІ области программного обеспечения. Р’ РіРѕРґС‹ активного развития РЎРњ РР’Рњ специалисты института разрабатывали операционные системы, РІ том числе РћРЎ реального времени РїРѕ РїРѕРґРѕР±РёСЋ DEC RSX, Р° также пилотные прикладные системы для СЂСЏРґР° комплексов автоматизации управления. Р’ настоящее время РІ институте создана оригинальная Unix-подобная операционная система СЃ элементами реального времени USIX (намек РЅР° шестую версию Unix).
Еще РѕРґРЅРѕ направление работы института — разработка вычислительных модулей реального времени для медицинских применений. Р’ РРќРРЈРњ создан мобильный РїСЂРёР±РѕСЂ для исследования СЃРѕСЃСѓРґРѕРІ головного РјРѕР·РіР°, предназначенный как для стационарного использования РІ медицинских учреждениях, так Рё для машин «Скорой помощи», Р° также для спасательных работ РІ чрезвычайных условиях. РљСЂРѕРјРµ того, разработана система автоматизации больниц Рё ведется интересный проект РїРѕ созданию системы определения общего состояния Р·РґРѕСЂРѕРІСЊСЏ пациента РїРѕ анализу его кардиограммы.
Последняя разработка института возрождает РёРјСЏ Рё идеи РЎРњ РР’Рњ — это управляющий вычислительный комплекс РЎРњ 1820Рњ, предназначенный РІ первую очередь для замены полностью выработавших СЃРІРѕР№ ресурс машин серии РЎРњ РІ атомной энергетике. РЎРњ 1820Рњ имеет индустриальное исполнение Рё соответствует последним веяниям РІ области аппаратных промышленных систем, РіРґРµ РІСЃРµ более популярной становится архитектура IBM PC. Новая машина РРќРРЈРњ построена РЅР° базе процессора Pentium Рё использует промышленный вариант шины PCI — Compact PCI — для подсоединения дополнительных модулей СЃРІСЏР·Рё СЃ объектом. Р’ качестве операционной системы РјРѕРіСѓС‚ использоваться Windows NT, Unix, популярная операционная система для встроенных применений QNX Рё собственная разработка — USIX. Р’ институте считают, что РІ стране есть условия для промышленного производства таких машин (первые образцы изготовлены РЅР° заводах В«Рнергоприбор» Рё РЎРђРњ), Рё надеются, что РІ СЃРєРѕСЂРѕРј времени будет налажен серийный выпуск новых РЎРњ.
Так что нет никаких оснований завершать заупокой начатый за здравие рассказ об одном из флагманов советской вычислительной техники. Головной институт по созданию семейства малых управляющих машин сегодня, как это сейчас модно говорить, нашел свою нишу. Рпусть масштабы его деятельности не так впечатляющи, как в недавнем прошлом. Главное, что руководству института удалось найти применение золотому фонду своих специалистов и предложить определенные перспективы новым кадрам.
Несколько слов в заключение
Хочется еще раз подчеркнуть — РІ этой серии очерков РјС‹ попытались изложить лишь самые общие факты РёР· истории отечественных РР’Рњ. Р РґР° простит нас придирчивый читатель, который знает РѕР± этом больше Рё лучше. Давайте рассматривать эти публикации как своеобразное приглашение тем, кто готов участвовать РІ формировании своего СЂРѕРґР° летописи создания вычислительных машин РІ РЎРЎРЎР . Некоторое время назад РѕРґРёРЅ РёР· читателей еженедельника Computerworld Р РѕСЃСЃРёСЏ РІ своем отклике РЅР° материал, посвященный пятидесятилетию транзисторов, заметил, что необходимо более личностное отношение Рє излагаемым фактам Рё описываемым персонажам. Рстория советских РР’Рњ как нельзя более располагает Рє выражению такого личностного отношения того, кто СЃРІРѕРёРјРё глазами видел РР’Рњ размером РІ комнату, которая выдавала результат РЅР° довольно допотопную пишущую машинку. РўРѕРіРѕ, кто начинал работать РІ университетских лабораториях РЅР° PDP — прародительнице РЎРњ — Рё В«Рлектронике». РўРѕРіРѕ, чьи родители РІ начале 50-С… заканчивали РњРР, кузницу кадров зарождающегося компьютеростроения, Рё сидели РІ тех же аудиториях Рё ходили РїРѕ тем же коридорам, что Рё создатели самых-самых первых РР’Рњ. Рменно поэтому невозможно допустить даже йоты пренебрежения Рё высокомерия РІ описании наших достижений Рё неудач РІ этой области, хотя сейчас принято ругать СЃРІРѕСЋ недавнюю историю. Общение же СЃ ее реальными участниками вызывает большое уважение Рє РЅРёРј Рё серьезный интерес Рє тем событиям.
РќР° рубеже тысячелетий воспоминания становятся модными. Загляните РІ программу РўР’ — «Старый телевизор», «Старая квартира» — передачи, ностальгически рассказывающие Рѕ делах минувших, РЅРѕ РЅРµ таких СѓР¶ Рё давних. Рђ может быть, РІ РѕРґРЅРѕР№ РёР· компьютерных СМРпоявится СЂСѓР±СЂРёРєР° «Старый компьютер», РіРґРµ очевидцы сами расскажут Рѕ том, как РѕРЅРё работали РЅР° Р‘РРЎРњ или программировали для РѕРґРЅРѕР№ РёР· моделей ЕС РР’Рњ?
Р’ заключение хотелось Р±С‹ выразить благодарность директору РРўРњРёР’Рў Р“.Р“. Р СЏР±РѕРІСѓ, Рґ.С‚.РЅ. Р’.Р’. Пржиялковскому Рё директору РРќРРЈРњ Рґ.С‚.РЅ. Рќ.Р›. РџСЂРѕС…РѕСЂРѕРІСѓ Р·Р° предоставленные материалы Рё помощь РІ подготовке РѕР±Р·РѕСЂР°.
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.osp.ru/