Развитие специализированных вычислительных систем ПВО и ПРО

Процесс создания вычислительных средств систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО). Развитие архитектуры супер-ЭВМ и схемотехнических решениях вычислительной техники. Возможность адаптации электронных комплексов к решаемым задачам.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 02.02.2019
Размер файла 15,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ПВО И ПРО

Данилов А.М.

Как вы знаете на век развития информатики, попадают такие вещи, как вычислительная техника и средства передачи информации. Основой этих двух направлений развития является элементная база. Благодаря этому создавались вычислительные средства, которые обеспечивали надежную защиту Родины, не имея необходимой элементной базы. После окончания разработки первой вычислительной машины БЭСМ АН СССР, первое её применение заключалось в расчете атомной бомбы.

Позднее выделяется станция обзорного действия «Топаз», установленная на самолете для прикрытия хвоста бомбардировщика таким замечательным человеком, как Тихомиров Виктор Васильевич. Он являлся главным конструктором всех самолетных радиолокационных средств. На этой станции в течение трех лет снимались данные с радиолокатора обзорного действия и впервые осуществлялись одновременные сопровождения нескольких целей. Для этой цели были созданы две дискретные вычислительные машины «Диана-1» и «Диана-2», при помощи первой машины оцифровывались данные цели и истребителя, а при помощи второй осуществлялось наведение истребителя на самолет противника.

Это были первые работы для ПВО в нашей стране. Они проводились с 1953 по 1956 год. И в это же время в СССР, по инициативе председателя ВПК Д. Ф. Устинова, было принято решение о создании системы противоракетной обороны (ПРО). Буквально через месяц в лаборатории Г. В. Кисунько (КБ1) начали разрабатывать малые вычислительные машины для радиолокационных станций точного наведения (РТН).

Позже была создана ЭВМ М-40, впервые реализованная по структуре и принципу работы как многопроцессорный комплекс. Эта машина, через процессор приема и передачи данных (ППД), осуществляла обмен информацией по пяти дуплексным и асинхронно работающим радиорелейным каналам связи с объектами, находящимися от нее на расстоянии от 100 до 200 километров. Общий темп поступления информации через радиорелейные линии превышал 1 Мбит/с.

Одновременно с проведением боевой работы М-40 записывала на внешнее запоминающее устройство (магнитный барабан) экспресс-информацию о поведении объектов во время боевой работы, которая обрабатывалась на аналогичной ЭВМ М-50 (модернизация М-40, обеспечивающая выполнение операций над числами с плавающей запятой). Система регистрации боевой работы (КРА) давала возможность в реальном масштабе времени «проигрывать» и анализировать каждый пуск, для чего ЭВМ М-40 и М-50 имели развитую систему прерываний, также используемую впервые.

По межмашинному обмену наряду с данными боевого цикла передавалась необходимая экспресс-информация для ЭВМ, находящихся в резерве (в режиме подслушивания). Надо отметить тот факт, что резерв был общим и для ЭВМ, работающих в разных вычислительных комплексах.

Эти ЭВМ, под названием 5Э92б, имели производительность 0,5 млн. оп/снад числами с фиксированной запятой и ОЗУ объемом 32 тысячи 48 разрядных слов. Все основные устройства ЭВМ имели автономное управление, а управление внешними устройствами осуществлялось УВУ, имеющим довольно развитую специализированную систему команд. Серийный выпуск этих машин для управления различными стационарными средствами вооружения был начат с 1966 года. Машина была модернизирована в части введения арифметики с плавающей запятой и мультипрограммного режима. Благодаря автономной работе ее основных устройств, в первую очередь УВУ, эти машины успешно использовались при создании многомашинных комплексов с единой внешней памятью, состоящей из большого количества магнитных барабанов, дисков и лент.

Другая ЭВМ 5Э26 имела суммарную производительность процессоров 1 млн. оп/с, арифметико-логическое устройство (АЛУ) с фиксированной запятой с шириной слова в 35 разрядов, ОЗУ емкостью 32 Кбит.

В дополнение к ОЗУ имелась память команд (ПК) объемом 64 Кбит. ПК была реализована на биаксах (ферритовых сердечниках с двумя взаимно перпендикулярными отверстиями), которая работала без разрушения считываемой команды и обеспечивала хранение информации без расхода энергии. Общий объем ЭВМ составлял менее 2,5 м3, а потребляемая мощность имела значение порядка 5 кВт.

Многопроцессорные вычислительные комплексы (МВК) «Эльбрус-1» и «Эльбрус-2» первыми доказали возможность увеличения производительности системы с увеличением числа процессоров до шестнадцати.

Увеличение производительности многопроцессорных комплексом пропорционально числу центральных процессоров ограничивалось двумя факторами: пропускной способностью коммутатора между процессорами и ОЗУ, и сложностью организации корректной работы сверхоперативной памяти типа кэш. Трудности, возникающие при решении этих двух проблем, существенно увеличиваются с ростом количества процессоров. Пропускная способность коммутатора «Эльбрус-2» достигала 2Гбайт/с. В МВК «Эльбрус-2» была реализована такая схема корректности работы КЭШ, которая практически не замедляет работу комплекса и не сильно зависит от числа центральных процессоров.

МВК «Эльбрус» построен по модульному принципу и в зависимости от комплектации может включать необходимое количество центральных процессоров от 1 до 12, модулей оперативной памяти от 1 до 32, процессоров ввода-вывода (ПВВ) от 1 до 4, с большим количеством устройств внешней памяти (магнитных барабанов, дисков, магнитных лент), процессоров передачи данных (ППД) от 1 до 16 и большого количества устройств ввода-вывода, подключенных либо непосредственно к ПВВ, либо через линии передачи данных посредством ППД. Компоненты комплекса, включая разнесенные по ним узлы центрального коммутатора, имели стопроцентный аппаратный контроль и при появлении хотя бы одиночной ошибки в ходе вычислительного процесса выдавался сигнал неисправности. По этому сигналу операционная система производит реконфигурацию системы, и неисправный модуль автоматически исключается из работы.

Описанная структура позволяет осуществить резервирование на уровне однотипных модульных устройств. Время подключения резервного модуля не превосходит 0,01 сек, что обеспечивает бессбойную работу комплекса с заданной надежностью для всех боевых систем. МВК «Эльбрус-2 аппаратно реализует автокод, являющийся языком высокого уровня. Операционная система, включая диспетчер работы с внешним ними устройствами, имеет эффективную аппаратную поддержку. В качестве одного или нескольких из центральных процессоров может быть подключен спецпроцессор с системой команд БЭСМ-6 или векторный процессор.

В 1980-84 годах в составе МВК «Эльбрус» на его элементно-конструкторской базе был разработан векторный процессор и в 1985 году запущен в производство. Этот процессор развивал максимальную производительность более 200 млн. оп/с, что говорит о целом ряде оригинальных архитектурных и схемотехнических решений, реализованных в нем (на элементной базе с задержкой 0,7 нс.

вычислительный противовоздушный противоракетный электронный

Заключение

Таким образом, в процессе создания вычислительных средств систем ПВО и ПРО СССР занимал передовые позиции в мире в области развития архитектуры супер ЭВМ и схемотехнических решениях вычислительной техники, таких как:

· организация мультиплексных каналов связи;

· создание вычислительных систем, объединяющих далеко разнесенные объекты;

· создание высокоскоростных самовосстанавливающихся вычислительных комплексов сначала на базе машинных, а затем на базе функциональных модулей (центральных процессоров (ЦП), оперативной памяти (ОП), процессоров ввода вывода (ПВВ), процессора приема и передачи данных (ППД);

· линейное повышение производительности многопроцессорного комплекса с увеличением числа процессоров;

· организация работы комплекса на общее поле внешней памяти;

· обеспечение высокой достоверности выдаваемой информации и аппаратно-программной диагностики;

· обезличенную работу модулей центральных и специализированных процессоров и возможность адаптации комплекса к решаемым задачам за счет подключения специализированных процессоров;

· решение проблемы когерентности КЭШ с минимальными потерями.

Литература

1. http://www.ipmce.ru/about/press/articles/politeh2004

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Определение перспектив, направлений и тенденций развития вычислительных систем как совокупности техники и программных средств обработки информации. Развитие специализации вычислительных систем и проблема сфер применения. Тенденции развития информатики.

    реферат [19,5 K], добавлен 17.03.2011

  • Историческое развитие средств вычислений. Структурные схемы вычислительных систем. Развитие элементной базы и развитие архитектуры самих систем. Основные классы вычислительных машин. Каналы передачи данных. Требования к составу периферийных устройств.

    реферат [48,7 K], добавлен 09.01.2011

  • Периодизация развития электронных вычислительных машин. Счетные машины Паскаля и Лейбница. Описаний эволюционного развития отечественных и зарубежных пяти поколений электронных вычислительных машин. Сущность внедрения виртуальных средств мультимедиа.

    доклад [23,6 K], добавлен 20.12.2008

  • Архитектуры вычислительных систем сосредоточенной обработки информации. Архитектуры многопроцессорных вычислительных систем. Классификация и разновидности компьютеров по сферам применения. Особенности функциональной организации персонального компьютера.

    контрольная работа [910,2 K], добавлен 11.11.2010

  • Классификации архитектур вычислительных систем. Организация компьютерных систем. Устройство центрального процессора. Принципы разработки современных компьютеров. Эволюция микропроцессорных систем. Увеличение числа и состава функциональных устройств.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 29.01.2009

  • Теоретические положения, касающиеся организации, архитектуры и особенностей технической диагностики персональных ЭВМ типа IBM PC/AT. Методики профессионального обслуживания аппаратно-программных вычислительных систем на базе персональных компьютеров.

    лекция [314,3 K], добавлен 21.03.2008

  • Примеры счетно-решающих устройств до появления ЭВМ. Суммирующая машина Паскаля. Счетная машина Готфрида Лейбница. "Аналитическая машина" Чарльза Бэббиджа, развитие вычислительной техники после ее создания. Поколения электронно-вычислительных машин.

    презентация [1,2 M], добавлен 10.02.2015

  • Характеристика электрических систем в установившихся режимах. Классификация кибернетических систем. Развитие методов моделирования сложных систем и оптимизация на электронных вычислительных машинах моделей в алгоритмическом и программном аспекте.

    реферат [27,3 K], добавлен 18.01.2015

  • История вступления человечества в стадию информационного общества. Развитие информационной деятельности и степень вовлеченности и влияния ее на глобальную информационную инфраструктуру. Развитие вычислительных средств и методов "в лицах" и объектах.

    реферат [47,8 K], добавлен 18.03.2010

  • Характеристика систем технического и профилактического обслуживания средств вычислительной техники. Диагностические программы операционных систем. Взаимосвязь систем автоматизированного контроля. Защита компьютера от внешних неблагоприятных воздействий.

    реферат [24,4 K], добавлен 25.03.2015

  • История развития вычислительной техники, основные характеристики. Основное отличие вычислительной системы от компьютера, виды архитектур. Классификация уровней программного параллелизма. Главные особенности векторной, матричной обработки регистров.

    курсовая работа [36,0 K], добавлен 21.07.2012

  • Ранние приспособления и устройства для счета. Появление перфокарт, первые программируемые машины, настольные калькуляторы. Работы Джона Фон Неймана по теории вычислительных машин. История создания и развития, поколения электронно-вычислительных машин.

    реферат [37,7 K], добавлен 01.04.2014

  • Структуры вычислительных машин и систем. Фон-неймановская архитектура, перспективные направления исследований. Аналоговые вычислительные машины: наличие и функциональные возможности программного обеспечения. Совокупность свойств систем для пользователя.

    курсовая работа [797,5 K], добавлен 05.11.2011

  • Проблемы создания многоядерных процессоров, новейшие классификации и перспективы развития. Особенности реализации многоядерной архитектуры: параллельные вычисления, программное обеспечение. Инструментарий для разработки многопоточных приложений.

    курсовая работа [605,4 K], добавлен 21.03.2013

  • Классификация Флинна как наиболее ранняя и известная классификация архитектур вычислительных систем, ее структура и содержание, признаки. Общая характеристика используемых классов. Описание и значение других распространенных методов классификации.

    лекция [173,1 K], добавлен 22.10.2014

  • Классификация вычислительных систем по способам взаимодействия потоков выполняемых команд и потоков обрабатываемых данных, их разновидности и функциональные особенности. Принципы расширения классификации Флинна. Виды топологии соединительной сети.

    презентация [175,6 K], добавлен 11.10.2014

  • Основные этапы развития вычислительных устройств до начала 50-х годов (появление серийных ЭВМ с хранимой программой). История создания новых полностью электронных цифровых компьютеров. Принципы Неймана как основополагающие концепции построения ЭВМ.

    реферат [36,7 K], добавлен 07.12.2012

  • Применение электронных вычислительных машин. Создание локально-вычислительных сетей. Исследование принципов работы сети Ethernet. Изучение архитектуры прикладного интерфейса Windows. Назначение протокола NetBIOS и консольного приложения MyServer.

    контрольная работа [162,7 K], добавлен 19.01.2016

  • Программное обеспечение языков программирования, их виды и общая структура каждого поколения. Понятие архитектуры ЭВМ, ее структура и принципы функционирования. Основные характеристики вычислительной техники. Перспективы развития вычислительных средств.

    реферат [105,1 K], добавлен 05.02.2011

  • Аппаратные средства вычислительной техники. Центральный процессор. Память как составляющая компьютера, ее типичная иерархическая структура. Устройства ввода-вывода, шины. История развития средств вычислительной техники. Характеристика систем на основе Р6.

    реферат [251,3 K], добавлен 08.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.