混合架构机型的计算机,也就是集成电路与电晶体混合计算机,最快速度也可以达到500万次。
比起单纯的电晶体计算机速度要快的多。
將来肯定也是要研究的,不过那至少是四五年以后的事情,这中间到是可以先研究集成电路。
李梟记得集成电路,好像就是今年才被人研究出来的,先是一个叫杰克的研究出来了锗集成电路。
隨后翻过年,也就是1959年一个叫做罗伯特的,又研究出了硅平面集成电路技术,两个人可以说也是奠定了现代集成电路的基础。
在1960年的时候,s场效应电晶体诞生,这也实现了低功耗、高集成度的设计,而等到1963年的时候,cs技术提出,而这也成为了现代晶片主流工艺。
之后集成电路再取得突破就要等到1971年的时候,到时候就不再是小规模集成电路,而是大规模集成电路。
李梟感觉等到s场效应电晶体诞生,就可以试著研究第三代计算机。
cs技术对於他来讲並不难,毕竟cs技,就是由电晶体组成的,其中包括了 p型电晶体以及n型电晶体,两者互补连接,就形成了集成电路。
虽然技术不难。
但效应电晶体以国內现在的技术可研究生產不出来,这个就要等到效应电晶体技术取得突破了。
倒也是不急著研究。
到是操作软体以及各类软体需要研究一下。
如果以cdc6600电晶体计算机为基础,再配上其它功能的话,作业系统肯定不能在用原先的,必须要改动,甚至是进行重新编辑。
一些cdc6600计算机上没有的软体,也需要重新编辑程序。
这一点虽然不算太难,但绝对会耗费不少心神。
不过想到cdc6600电晶体计算机,以及那些计算机的功能,到时也值了。
想到此李梟就开始列举了起来,像是程式语言与编译器、数学与科学计算库、 系统工具与调试器这些是必须要有的。
还有就是气象模擬软体、结构力学分析软体、通用数学软体、工程计算软体、统计与数据分析软体,这些更必须要有。
也都各自有大用处,像是通用数学软体,就可以用於数值分析、矩阵计算、信號处理及控制系统设计,还可以用於微积分、微分方程求解,或者是符號计算、数值模擬、图像处理等等。
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並且还要支持算法开发和数据可视化。
统计与数据分析软体,必须要能处理社会科学统计模型,还可以求解线性/非线性规划问题。
至於一些比较商业化的,像是航空订票系统之类的,李梟也是打算放弃,以国內现在的情况,根本就用不到,能用到的时候,至少也是80年代以后了。
当然工业自动化控制软体也可以试试,李梟记得也就是在60年代的时候,就有了雏形,好像是通用公司发现继电器控制系统,存在很大的问题,体积庞大、噪声大、维护复杂、修改困难、可靠性低等等的问题。
然后就提出了模块化、可编程、易於修等10项技术要求进行研究,最终在1969年的时候,研究出了世界上第一台可编程逻辑控制器。
而经过实验验证,也是证明了可编程逻辑控制器的出现,显著提升了生產效率,降低了故障率。
但这也只是plc技术探索初期的產物。
“可编程逻辑控制器,好像也是电晶体计算机吧?”,忽然想到此,李梟立刻就查看了起来。
果然可编程逻辑控制器,確实是电晶体计算机。
本来李梟也想著趁这一次製造出来,不过想想还是算了,就算製造出来,以国內现在的技术基础,也很难全面推广。
製造价格肯定也低不了
还不如再过个七八年,各种技术都成熟了,价格也下来了,在研究此类技术,直接上更成熟的版本,直接跳过这些过渡的过程。
想到此处,李梟也就不再查找其他的,直接开始在纸上写起了需求。
cdc6600电晶体计算机,想要以它为基础,搭建一个计算机,至少需要35万只电晶体,来构成逻辑门电路,执行算术和逻辑运算。
还需要上千块定製印刷电路板和连接器,来组成逻辑模块,连接器则是为了保持信號传输稳定性和减少电磁干扰。
存储器系统,则需要多个磁芯存储器,来作为主存储器,当然磁带机也不能少,来作为外部储存。
还有冷却系统,这个更是不可忽略的一部分,毕竟35万只电晶