Читаем Европейская криптология. История спецсвязи полностью

В 1950 году она была Агентством введена в эксплуатацию и получила название «Atlas». Разработчики фирмы «ERA» коммерциализировали своё детище и выпустили на рынок в 1951-м под наименованием «ERA -1101», где цифры были двоичным кодом числа 13. В результате машина «ЭРА-1101» и следующая версия «ERA-1103» вошли в серию системы «UNIVAC».

Следующий факт — заключение Агентством контракта с фирмой «Raytheon» для создания ЭВМ «Nomad». Эта система — прямой предшественник машины «Datamatic-1000», которая позже была трансформирована в ЭВМ серии «Honeywell».

В 1955 году Агентство, осознав перспективность транзисторов как компонентов электронной техники, стало финансировать разработку компанией «Philco» первой транзисторной ЭВМ «Solo». Позже она стала называться «Transac 8-1000» и была первым коммерческим компьютером на транзисторах.

Важным этапом развития вычислительной техники является сотрудничество Агентства с компанией «IBM». Мало кому известно, что в основу ранних компьютерных тенденций «IBM» был положен опыт Агентства по обработке большого массива информации.

Разработка фирмы IBM новой ЭВМ «Harvest» на транзисторах и научные изыскания, связанные с машинной памятью и магнитным накопителем, также финансировалась Агентством. Это оказало влияние не лишь на архитектуру машины «Stretch», но и на решение проблем с логикой и обработкой вычислений, которая ранее не проявлялась в компьютерной сфере. Специализированная версия «IBM 7950 Harvest» была поставлена АНБ в 1962 году.

13.4. Советские ЭВМ

Что касается Советского Союза, то в 1931 году в Ленинградском электротехническом институте была открыта первая кафедра приборов управления стрельбой, которая готовила специалистов по вычислительным устройствам (в 1938-39 годах в Ленинграде и Москве были созданы ещё две аналогичных кафедры). В 1941 году под руководством Акушского была организована первая в СССР вычислительная лаборатория — прообраз будущих вычислительных центров. Таким образом, до войны СССР мало чем уступал другим странам в сфере ЭВМ, но война приостановила дальнейшие работы.

Лишь в 1945 году будущий академик АН СССР Сергей Александрович Лебедев создал электронный аналоговый вычислительный прибор для решения связанных с энергетикой задач, а в 1947 году появилась электронная аналоговая машина «ЭДА», позволявшая решать дифференциальные уравнения 20-го порядка.

Более того, ознакомившись с открытыми публикациями западных радиотехнических журналов, в 1947 году академик Михаил Лаврентьев выступил с докладом об отставании СССР в создании ЭВМ. Из доклада сделали выводы — осенью в 1948 году Лебедев переориентировал свою лабораторию моделирования регуляции на конструирование ЭВМ, а 4 декабря того же года Исаак Брук и Башир Рамеев получили авторское удостоверение на изобретение «Автоматической цифровой машины» — фактически первого советского компьютера.

В конце 1948 года в секретной лаборатории в городке Феофания под Киевом под руководством С.А. Лебедева (в то время — директора Института электротехники АН Украины и по совместительству руководителя лаборатории Института точной механики и вычислительной техники АН СССР) начались работы по созданию Малой электронной счётной машины (далее — МЭСМ).

МЭСМ была задумана Лебедевым как модель Большой электронной счетной машины (далее — БЭСМ). Вначале она так и называлась — Модель электронной счетной машины. В процессе ее создания стала очевидной целесообразность превращения ее в малую ЭВМ. Для этого были добавлены устройства ввода и вывода информации, память на магнитном барабане, увеличена разрядность. И слово «модель» было заменено словом «малая».

Лебедев выдвинул, обосновал и реализовал в первой советской машине принципы построения ЭВМ с хранившейся в памяти программой. МЭСМ занимала целое крыло двухэтажного здания (60 кв. м) и состояла из 6 тысяч электронных ламп. Примечательно то, что проектирование, монтаж и отладка машины были выполнены в течение трех лет. При этом в разработке участвовали лишь 11 инженеров и 15 технических сотрудников. Тогда как на разработку первого в мире американского электронного компьютера «ENIAC» ушло 5 лет и было задействовано 13 разработчиков и более 200 техников.

4 января 1951 года приёмной комиссии был продемонстрирован действующий макет МЭСМ, а 25 декабря она была введена в эксплуатацию: в тот день на ней было получено решение реальной задачи — вычисление функций распределения вероятностей, — за 2,5 часа было выполнено 250 тысяч операций и получено 585 значений с точностью до 5-го знака. В то время это был самый мощный компьютер в континентальной Европе.

Разработанные Лебедевым основы построения ЭВМ без принципиальных изменений используются и в современной вычислительной технике. Теперь они общеизвестны:

1) в состав ЭВМ должны входить устройства арифметики, памяти, ввода-вывода информации, управления;

2) программа вычислений кодируется и хранится в памяти подобно числам;

3) для кодирования чисел и команд следует использовать двоичную систему счисления;

Перейти на страницу:

Похожие книги

История инженерного дела. Важнейшие технические достижения с древних времен до ХХ столетия
История инженерного дела. Важнейшие технические достижения с древних времен до ХХ столетия

Настоящая книга представляет собой интереснейший обзор развития инженерного искусства в истории западной цивилизации от истоков до двадцатого века. Авторы делают акцент на достижения, которые, по их мнению, являются наиболее важными и оказали наибольшее влияние на развитие человеческой цивилизации, приводя великолепные примеры шедевров творческой инженерной мысли. Это висячие сады Вавилона; строительство египетских пирамид и храмов; хитроумные механизмы Архимеда; сложнейшие конструкции трубопроводов и мостов; тоннелей, проложенных в горах и прорытых под водой; каналов; пароходов; локомотивов – словом, все то, что требует обширных технических знаний, опыта и смелости. Авторы объясняют назначение изобретений, дают подробные описания составных частей и как они взаимодействуют, сообщают основные размеры, дают представление о технологии строительства или сборки. Завершается обзор очерком о влиянии инженерии на общество, в котором утверждается, что технология должна содействовать повышению этических и эстетических ценностей.Книга богато иллюстрирована и написана простым доступным языком, не отягощенным большим количеством технических терминов и деталей.

Артур Бёрр Дарлинг , Ричард Шелтон Кирби , Сидней Уитингтон , Фредерик Гридли Килгур

История техники
Жизнь замечательных устройств
Жизнь замечательных устройств

Как прославиться химику? Очень просто! В честь него могут быть названы открытая им реакция, новое вещество или даже реагент! Но если этого недостаточно, то у такого ученого есть и ещё один способ оставить память о себе: разработать посуду, прибор или другое устройство, которое будет называться его именем. Через годы название этой посуды сократится просто до фамилии ученого — в лаборатории мы редко говорим «холодильник Либиха», «насадка Вюрца». Чаще можно услышать что-то типа: «А кто вюрца немытого в раковине бросил?» или: «Опять у либиха кто-то лапку отломал». Героями этой книги стали устройства, созданные учеными в помощь своим исследованиям. Многие ли знают, кто такой Петри, чашку имени которого используют и химики, и микробиологи, а кто навскидку скажет, кто изобрёл такое устройство, как пипетка? Кого поминать добрым словом, когда мы закапываем себе в глаза капли?

Аркадий Искандерович Курамшин

История техники
Восстание машин отменяется! Мифы о роботизации
Восстание машин отменяется! Мифы о роботизации

Будущее уже наступило: роботов и новые технологии человек использует в воздухе, под водой и на земле. Люди изучают океанские впадины с помощью батискафов, переводят самолет в режим автопилота, используют дроны не только в обороне, но и обычной жизни. Мы уже не представляем мир без роботов.Но что останется от наших профессий – ученый, юрист, врач, солдат, водитель и дворник, – когда роботы научатся делать все это?Профессор Массачусетского технологического института Дэвид Минделл, посвятивший больше двадцати лет робототехнике и океанологии, с уверенностью заявляет, что автономность и искусственный интеллект не несут угрозы. В этой сложной системе связь между человеком и роботом слишком тесная. Жесткие границы, которые мы прочертили между людьми и роботами, между ручным и автоматизированным управлением, только мешают пониманию наших взаимоотношений с робототехникой.Вместе с автором читатель спустится на дно Тирренского моря, чтобы найти древние керамические сосуды, проделает путь к затонувшему «Титанику», побывает в кабине самолета и узнает, зачем пилоту индикатор на лобовом стекле; найдет ответ на вопрос, почему Нил Армстронг не использовал автоматическую систему для приземления на Луну.Книга будет интересна всем, кто увлечен самолетами, космическими кораблями, подводными лодками и роботами, влиянием технологий на наш мир.

Дэвид Минделл

История техники