ประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าของคอมพิวเตอร์โซเวียต ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์อาร์เมเนีย SSR อาร์เมเนียแห่งยุค 60

เกือบหกสิบปีที่แล้วในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2494 งานบนคอมพิวเตอร์โซเวียตเครื่องแรกเสร็จสมบูรณ์ เกิดอะไรขึ้นต่อไป? วันนี้เรารู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสหรัฐอเมริกามากกว่าในอดีตสหภาพโซเวียต
ในสมัยของเรา พวกเขาชอบที่จะนิ่งเงียบเกี่ยวกับโรงเรียนคอมพิวเตอร์ในประเทศ ลองเปิดเผยข้อเท็จจริงบางอย่างที่นำไปสู่สิ่งนี้

แม้ว่าในสมัยของเราการคำนวณทางคอมพิวเตอร์จะห่างไกลจากการเป็นหลักและไม่ว่าในกรณีใด ๆ ไม่ใช่เฉพาะแอปพลิเคชันของคอมพิวเตอร์ แต่ในอดีตมันเป็นหนี้การเกิดขึ้นอย่างแม่นยำจากความจำเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องแรกคืออุปกรณ์ทางกลต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคือเลขคณิตทศนิยม รุ่นก่อนโดยตรงของคอมพิวเตอร์คือเครื่องแคลคูลัสไบนารีซึ่งสร้างจากรีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้า ในไม่ช้าพวกเขาก็ถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์หลอดอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหมายถึงการกำเนิดของคอมพิวเตอร์รุ่นแรก

การปรากฏตัวของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องแรกเกิดขึ้นพร้อมกันกับการค้นพบที่น่าอัศจรรย์ของนักวิทยาศาสตร์ในด้านพลังงาน ฟิสิกส์นิวเคลียร์ วิทยาศาสตร์จรวดและอิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในพื้นที่เหล่านี้จำเป็นต้องมีการคำนวณที่แม่นยำ รวดเร็ว และซับซ้อนเป็นพิเศษ อีกเหตุผลหนึ่งในการเร่งงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคือจุดเริ่มต้นของกระบวนการเผชิญหน้าหลังสงครามระหว่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกา คอมพิวเตอร์เครื่องแรกปรากฏในทั้งสองสถานะเกือบพร้อมกัน

อย่างเป็นทางการ จุดเริ่มต้นของยุคคอมพิวเตอร์ถือเป็นปีพ.ศ. 2489 เมื่อกรมทหารสหรัฐยกเลิกการจัดประเภทคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ในตำนานที่เรียกว่า ENIAC คอมพิวเตอร์เมนเฟรมเต็มรูปแบบเครื่องแรกนี้สร้างขึ้นที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย "เจ้าพ่อ" ของเธอคือ John Mouchli และ John Eckert นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน คนแรกพัฒนาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และครั้งที่สองนำการพัฒนาทางทฤษฎีมาสู่ชีวิต งานเริ่มขึ้นในปี 2485 และในฤดูใบไม้ผลิปี 2488 คอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้น

ผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของสหภาพโซเวียตคือ Sergei Lebedev และ Isaac Brook นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ซึ่งทำงานในสาขาพลังงานต้องการทำให้กระบวนการคำนวณที่น่าเบื่อเป็นไปโดยอัตโนมัติ เป็นผลให้แต่ละคนเสนอทิศทางที่เป็นอิสระในการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในปีพ.ศ. 2482 บรู๊คได้ก่อตั้งสถาบันพลังงานแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งสหภาพโซเวียตในห้องปฏิบัติการเพื่อรวบรวมกลไกสำหรับการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ และในปี พ.ศ. 2488 เลเบเดฟได้สร้างเครื่องแอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาที่คล้ายคลึงกัน

ควรสังเกตว่าในปี 1948 ในสหภาพโซเวียตมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์สามแห่งสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์:
- Sergey Lebedev ซึ่งกลายเป็นนักอุดมคติของคอมพิวเตอร์ด้วยความเร็วสูง
- Issac Brook ผู้พัฒนาคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและควบคุม;
- Boris Rameev ผู้ซึ่งจนถึงปลายยุค 60 เป็นผู้นำทิศทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคอมพิวเตอร์สากล

จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของสหภาพโซเวียตถือเป็นปี 1948 ในปีนี้ภายใต้การนำของ Brook และ Rameev เพื่อนร่วมงานของเขา ได้มีการพัฒนาโครงการสำหรับคอมพิวเตอร์ดิจิตอลอัตโนมัติที่มีการควบคุมโปรแกรมอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการ ในปีเดียวกันนั้น Lebedev เริ่มทำงานเกี่ยวกับการสร้างเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กบนพื้นฐานของสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าของ Academy of Sciences ของยูเครน SSR ซึ่งเสร็จสมบูรณ์ในอีกสองปีต่อมา

ในปี 1949 Rameev ได้พัฒนาโครงการสำหรับคอมพิวเตอร์ Strela ใหม่และมีส่วนร่วมในการสร้างในฐานะรองหัวหน้านักออกแบบของ Bazilevsky "Strela" กลายเป็นคอมพิวเตอร์ซีเรียลของสหภาพโซเวียตเครื่องแรก หลังจากเธอ Rameev ในฐานะนักออกแบบทั่วไปเริ่มทำงานบนคอมพิวเตอร์ Ural-1 อย่างแข็งขัน วันนี้คุณสามารถเห็นด้วยตาของคุณเองคอมพิวเตอร์โซเวียตเครื่องแรกในพิพิธภัณฑ์โพลีเทคนิคในมอสโก การจัดแสดงที่น่าสนใจยังจัดเก็บไว้ในสถาบันไซเบอร์เนติกส์ของ Academy of Sciences of Ukraine ซึ่งตั้งชื่อตาม V.M. Glushkov ในเคียฟ

ในช่วงกลางทศวรรษที่ 60 นอกเหนือจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์หลักในมอสโกและเพนซาแล้ว คอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นในมินสค์ (เครื่องจักรในซีรีส์มินสค์) และเยเรวาน (มินิคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพปานกลาง ไนรี และรัซดาน)

สถาบันไซเบอร์เนติกส์ของ Academy of Sciences of Ukraine นำโดย V.M. Glushkov ดำเนินการวิจัยเชิงทฤษฎีในด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์และรวบรวมทฤษฎีไว้ในเครื่องจักรจริง - คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก "Dnepr" มินิคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานทางวิศวกรรม "Promin" และ "Mir"

ดูเหมือนว่าไม่มีอุปสรรคพิเศษในการพัฒนาโรงเรียนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในประเทศอย่างรวดเร็ว แต่แล้วเหตุการณ์ที่เป็นเวรเป็นกรรมก็มาถึงในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2510 เมื่อมีการตัดสินใจในระดับรัฐบาลเพื่อพัฒนาคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์ EC) ชุดเดียว แต่สองปีต่อมา ในล็อบบี้ระดับสูง ทางการพบว่าสมควรที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ โดยอาศัยสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ในตระกูลที่เข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ IBM 360

นักวิชาการ Glushkov และ Lebedev คัดค้านการคัดลอกระบบ IBM โดยชี้ให้เห็นว่าในกรณีนี้เทคโนโลยีเมื่อเกือบทศวรรษที่แล้วจะถูกทำซ้ำและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ของพวกเขาเองจะชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามไม่ได้ยินเสียงของพวกเขาซึ่งฝังความฝันของนักวิทยาศาสตร์และผู้ที่ชื่นชอบตลอดไปในการพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ของตนเอง เป็นผลให้ศูนย์คอมพิวเตอร์เต็มไปด้วยคอมพิวเตอร์ของตระกูลคอมพิวเตอร์ ES, ASVT, คอมพิวเตอร์ SM อย่างรวดเร็ว

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการบูชา IBM ไม่ได้รับการพิสูจน์ตามประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้ว ดังนั้น ในช่วงครึ่งหลังของยุค 80 การผลิตคอมพิวเตอร์ EC ส่วนบุคคล (EC-1840, EC-45 และ 55) บนโปรเซสเซอร์ที่คล้ายกับ Intel เริ่มขึ้นในมินสค์ อย่างไรก็ตาม อีกครั้ง เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์ไม่อนุญาตให้เกินระดับของ Intel 286

ภายในปี 1990 มีคอมพิวเตอร์ ES ประมาณ 15,000 เครื่องที่เปิดใช้งาน หลังจากหยุดการผลิตแล้ว การสูญพันธุ์ตามธรรมชาติของสวนคอมพิวเตอร์ในประเทศก็เริ่มขึ้น ระบบบริการพัง โรงงานหยุด...

ข้อเท็จจริงที่น่าเศร้าดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเราพูดถึงประวัติศาสตร์ของการสร้างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในประเทศ

ความรู้คอมพิวเตอร์ถือว่าคุณมีความคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ห้าชั่วอายุคน ซึ่งคุณจะได้รับหลังจากอ่านบทความนี้

เมื่อพูดถึงรุ่นต่อรุ่น สิ่งแรกที่พวกเขาพูดถึงคือภาพประวัติศาสตร์ของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)

3.
4.
5.

รูปภาพในอัลบั้มรูปหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคคลเดิมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป ในทำนองเดียวกัน คอมพิวเตอร์รุ่นต่างๆ ได้นำเสนอชุดภาพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนา

ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดมักแบ่งออกเป็นหลายชั่วอายุคน การเปลี่ยนแปลงในรุ่นส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งนี้นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มหน่วยความจำเสมอ นอกจากนี้ตามกฎแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงในสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ช่วงของงานที่แก้ไขบนคอมพิวเตอร์ขยายตัวขึ้นวิธีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์เปลี่ยนไป

คอมพิวเตอร์ยุคแรก

พวกเขาเป็น Tube Car ในยุค 50 พื้นฐานของพวกมันคือหลอดสุญญากาศ คอมพิวเตอร์เหล่านี้เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่มากที่มีโคมไฟหลายพันดวง บางครั้งใช้พื้นที่หลายร้อยตารางเมตร และกินไฟหลายร้อยกิโลวัตต์

ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์เครื่องแรกๆ เครื่องหนึ่งเป็นเครื่องขนาดใหญ่ที่มีความยาวมากกว่า 30 เมตร มีหลอดสุญญากาศ 18,000 หลอด และกินไฟประมาณ 150 กิโลวัตต์

ในการเข้าสู่โปรแกรมและข้อมูล ใช้เทปเจาะรูและบัตรเจาะรู ไม่มีจอภาพ คีย์บอร์ด และเมาส์ เครื่องจักรเหล่านี้ใช้สำหรับการคำนวณทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก ในปี 1949 อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์เครื่องแรกถูกสร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกา แทนที่หลอดสุญญากาศ เขาได้ชื่อ ทรานซิสเตอร์.

คอมพิวเตอร์รุ่นที่สอง

ในยุค 60 ทรานซิสเตอร์กลายเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นที่สอง รถยนต์มีขนาดเล็กลง เชื่อถือได้มากขึ้น และใช้พลังงานน้อยลง เพิ่มประสิทธิภาพและหน่วยความจำภายใน อุปกรณ์หน่วยความจำภายนอก (แม่เหล็ก) ได้รับการพัฒนาอย่างมาก: ดรัมแม่เหล็ก เทปไดรฟ์แม่เหล็ก

ในช่วงเวลานี้ภาษาโปรแกรมระดับสูงเริ่มพัฒนา: FORTRAN, ALGOL, COBOL การเขียนโปรแกรมหยุดขึ้นอยู่กับรุ่นเฉพาะของเครื่องได้ง่ายขึ้นชัดเจนขึ้นและเข้าถึงได้มากขึ้น

ในปีพ.ศ. 2502 มีการคิดค้นวิธีการที่ทำให้สามารถสร้างทรานซิสเตอร์และการเชื่อมต่อที่จำเป็นทั้งหมดระหว่างทรานซิสเตอร์บนเพลตเดียวกันได้ วงจรที่ได้รับจึงกลายเป็นที่รู้จักในชื่อวงจรรวมหรือชิป การประดิษฐ์วงจรรวมเป็นพื้นฐานสำหรับการย่อขนาดคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

ตั้งแต่นั้นมา จำนวนทรานซิสเตอร์ที่สามารถวางต่อหน่วยพื้นที่ของวงจรรวมได้เพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าทุกปี

คอมพิวเตอร์ยุคที่สาม

คอมพิวเตอร์รุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นบนฐานองค์ประกอบใหม่ - วงจรรวม (ICs).

คอมพิวเตอร์รุ่นที่สามเริ่มผลิตขึ้นในช่วงครึ่งหลังของยุค 60 เมื่อบริษัทอเมริกัน IBM เริ่มผลิตระบบเครื่อง IBM-360 ไม่นานเครื่องซีรีส์ IBM-370 ก็ปรากฏขึ้น

ในสหภาพโซเวียตในทศวรรษที่ 70 การผลิตเครื่องจักรของซีรีส์ ES EVM (Unified Computer System) เริ่มต้นขึ้น โดยใช้โมเดลบน IBM 360/370 ความเร็วของคอมพิวเตอร์รุ่นที่ทรงพลังที่สุดมีการดำเนินการหลายล้านรายการต่อวินาทีแล้ว บนเครื่องรุ่นที่สามมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกชนิดใหม่ปรากฏขึ้น - ดิสก์แม่เหล็ก

ความก้าวหน้าในการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นำไปสู่การสร้างสรรค์ วงจรรวมขนาดใหญ่ (LSI)ที่ซึ่งองค์ประกอบทางไฟฟ้าหลายหมื่นตัวถูกจัดวางไว้ในคริสตัลก้อนเดียว

ในปี 1971 บริษัท Intel สัญชาติอเมริกันได้ประกาศสร้างไมโครโปรเซสเซอร์ เหตุการณ์นี้เป็นการปฏิวัติทางอิเล็กทรอนิกส์

เป็นสมองขนาดเล็กที่ทำงานตามโปรแกรมที่ฝังอยู่ในหน่วยความจำ

โดยการเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์อินพุต-เอาท์พุตและหน่วยความจำภายนอก ได้คอมพิวเตอร์ประเภทใหม่: ไมโครคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์รุ่นที่สี่

ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นของเครื่องจักรรุ่นที่สี่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) ที่นิยมใช้กันมากที่สุด การปรากฏตัวของพวกเขาเกี่ยวข้องกับชื่อของผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันสองคน: และ Steve Wozniak ในปี 1976 พีซีซีเรียลเครื่องแรกของพวกเขาคือ Apple-1 ถือกำเนิดขึ้น และในปี 1977 ก็มี Apple-2

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 1980 บริษัทสัญชาติอเมริกัน IBM ได้กลายเป็น “ผู้นำเทรนด์” ในตลาดพีซี สถาปัตยกรรมของมันได้กลายเป็นมาตรฐานสากลโดยพฤตินัยสำหรับพีซีระดับมืออาชีพ เครื่องในซีรีส์นี้เรียกว่า IBM PC (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) การเกิดขึ้นและการแพร่กระจายของพีซีในแง่ของความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมนั้นเทียบได้กับการเกิดขึ้นของการพิมพ์หนังสือ

ด้วยการพัฒนาเครื่องจักรประเภทนี้ แนวคิดของ "เทคโนโลยีสารสนเทศ" จึงปรากฏขึ้น โดยที่ไม่สามารถทำได้ในกิจกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์ วินัยใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว - วิทยาการคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์รุ่นที่ห้า

พวกมันจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานองค์ประกอบใหม่ คุณภาพหลักควรเป็นระดับสติปัญญาสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้จำคำพูดและภาพ สิ่งนี้ต้องการการเปลี่ยนจากสถาปัตยกรรมฟอนนอยมันน์แบบดั้งเดิมไปเป็นสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงข้อกำหนดของงานในการสร้างปัญญาประดิษฐ์


ดังนั้นสำหรับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องเข้าใจว่าในขณะนี้ สร้างคอมพิวเตอร์สี่ชั่วอายุคน:

  • รุ่นที่ 1: 1946 การสร้างเครื่องหลอดสุญญากาศ ENIAC
  • รุ่นที่ 2: 60s คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นจากทรานซิสเตอร์
  • รุ่นที่ 3: 70s คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นจากวงจรรวม (IC)
  • รุ่นที่ 4: เริ่มในปี 1971 ด้วยการประดิษฐ์ไมโครโปรเซสเซอร์ (MP) สร้างขึ้นบนพื้นฐานของวงจรรวมขนาดใหญ่ (LSI) และ super-LSI (VLSI)

คอมพิวเตอร์รุ่นที่ 5 มีพื้นฐานมาจากสมองของมนุษย์ที่ควบคุมด้วยเสียง ดังนั้นคาดว่าจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เป็นพื้นฐาน ญี่ปุ่นมีความพยายามอย่างมากในการพัฒนาคอมพิวเตอร์รุ่นที่ 5 ด้วยปัญญาประดิษฐ์ แต่พวกเขายังไม่ประสบความสำเร็จ

Oganjanyan S.B.

ในช่วงต้นทศวรรษที่ 50 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (CT) เริ่มพัฒนาอย่างรวดเร็วในสหภาพโซเวียต เริ่มตระหนักถึงโอกาสในการพัฒนา VT ความเป็นผู้นำของสหภาพโซเวียตในโครงการระยะยาวที่เตรียมไว้สำหรับการสร้างภูมิภาคพื้นฐานซึ่งมีการวางแผนที่จะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ในพื้นที่นี้ตามศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ของ บุคลากรความคิด ฯลฯ อาร์เมเนียเป็นหนึ่งในไม่กี่ภูมิภาคของสหภาพโซเวียตซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับการดำเนินการตามโปรแกรมนี้ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคในด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในอาร์เมเนียเริ่มขึ้นในปี 1950 และด้วยเหตุนี้เอง ในความคิดริเริ่มของนักวิชาการ V.A. อัมพัตสุมยาน อ. Shaginyan และ A.G. ไอโอซิฟาน เอสเอ็ม อาร์ม SSR ได้ยื่นข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีของสหภาพโซเวียตในการจัดตั้งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งเยเรวานของเครื่องจักรทางคณิตศาสตร์ (YerNIIMM) ซึ่งเปิดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2499 ภายในกระทรวงวิศวกรรมเครื่องมือและวิธีการอัตโนมัติของสหภาพโซเวียต อีกหนึ่งปีต่อมาในปี 2500 ตามความคิดริเริ่มของ Academy of Sciences of Arm SSR และด้วยการสนับสนุนจาก SM Arm SSR เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ของ Academy of Sciences และ State University (ปัจจุบันคือ Institute of Informatics and Automation Problems ของ National Academy of Sciences แห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย)

บทบาทนำในการสร้างสถาบันเล่นโดยนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์นักวิชาการ S. Mergelyan หัวหน้าคนแรกของ YerNIIMM จนถึงขณะนี้ ในอาร์เมเนีย ท่ามกลางผู้คน สถาบัน Mergelyan มีความหมายเหมือนกันกับ YerNIIMM

Sergei Nikitovich Mergelyan (19 พฤษภาคม 1928, Simferopol-20 สิงหาคม 2008, ลอสแองเจลิส), นักคณิตศาสตร์, สมาชิกที่เกี่ยวข้องของ USSR Academy of Sciences (1953), นักวิชาการของ Academy of Sciences Arm เอสเอสอาร์ (1956) แพทย์ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหภาพโซเวียต (ระดับนี้ได้รับรางวัลเมื่อปกป้องวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเมื่ออายุ 20 ปีที่ V.A. Steklov Mathematical Institute ของ USSR Academy of Sciences) ซึ่งเป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของสหภาพโซเวียต Academy of Sciences (ได้รับรางวัลเมื่ออายุ 24 ปี) ผู้สมควรได้รับรางวัล State Prize of the USSR (1952) ผู้ถือ Order of St. Mesrop Mashtots (2008) - ลำดับสูงสุดของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย

งานเริ่มต้นที่มอบหมายให้กับ YerNIIMM คือการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก VT แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโปรไฟล์ของสถาบัน โครงสร้างทั้งหมดสำหรับการพัฒนาและการใช้งาน CT ถูกสร้างขึ้นที่นั่น เริ่มต้นด้วยข้อกำหนดทางเทคนิคและสิ้นสุดด้วยการแนะนำสู่การผลิตและการดำเนินงาน: แผนกออกแบบ แผนกระบบออกแบบอัตโนมัติ แผนกซอฟต์แวร์และการทดสอบ , แผนกวิเคราะห์และออกแบบระบบ, การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ , ห้องปฏิบัติการทดสอบประเภทของหน่วยและอุปกรณ์ VT และหน่วยพัฒนาเอกสาร เพื่อทดสอบอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ โรงงานนำร่องถูกสร้างขึ้นที่ YerNIIMM ซึ่งรับประกันการผลิตต้นแบบ การพัฒนาเอกสารประกอบและการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีก่อนที่จะถ่ายโอนผลิตภัณฑ์ไปสู่การผลิตจำนวนมาก (กล่าวคือ การสร้างวัฏจักรปิด - "การพัฒนา - การดำเนินการ" โรงเรียนของ Iosifyan) การจัดระเบียบของวัฏจักรดังกล่าวทำให้สามารถบรรลุผลสำเร็จในการปฏิสัมพันธ์กับสถาบันวิจัยและโรงงานหลายแห่งภายใต้กรอบความร่วมมือที่จัดตั้งขึ้น เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน บนพื้นฐานของ YerNIIMM ในช่วงต้นทศวรรษ 1960 โรงงาน Electron ได้ก่อตั้งขึ้นในเยเรวาน ซึ่งดำเนินการประกอบอุตสาหกรรมของคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นในสถาบัน เช่นเดียวกับในสถาบันวิจัยอื่นๆ ของสหภาพโซเวียต

ในตอนต้นของทศวรรษที่ 1960 ทิศทางหลักของงานของสถาบันได้เกิดขึ้น: ตามการจำแนกประเภทในเวลานั้นเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและขนาดกลางและในช่วงปลายยุค 60 - ระบบคอมพิวเตอร์พิเศษและระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับ วัตถุประสงค์พิเศษ ร่วมกับทิศทางหลักเพื่อให้แน่ใจว่าการส่งเสริมแผนกอิเล็กทรอนิกส์และการพัฒนาการออกแบบซอฟต์แวร์และการทดสอบสนับสนุนการพัฒนาอัตโนมัติระบบจ่ายไฟและหน่วยความจำการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ฯลฯ ที่พัฒนาขึ้น

ในปี ค.ศ. 1956-58 ตามเอกสารของสถาบันวิจัยระบบไฟฟ้าทั้งหมดแห่งมอสโก (ปัจจุบันคือ Federal State Unitary Enterprise "NPP VNIIEM ที่มีโรงงานตั้งชื่อตาม A.G. ความเร็วจาก 30 op/s ถึง 3000 op/s ตัวอย่างที่ปรับปรุง M-3 หลังจากการปรับ (B. Melik-Shakhnazarov, V. Rusanevich และคนอื่น ๆ ) ในปี 1958 ถูกย้ายไปที่สถาบันพลังงาน Krzhizhanovsky Academy of Sciences แห่งสหภาพโซเวียตสำหรับการแก้ปัญหาในด้านพลังงาน งานนี้ถือเป็นก้าวแรกของ YerNIIMM ในด้าน VT

หนึ่งในการพัฒนาครั้งแรกที่ดำเนินการโดย YerNIIMM คือคอมพิวเตอร์รุ่นแรก - บนหลอดสุญญากาศ - "Aragats" (1958-1960 หัวหน้านักออกแบบ - B. Khaikin), "Razdan-1" (หัวหน้านักออกแบบ E. Brusilovsky) และ " เยเรวาน" (หัวหน้านักออกแบบ M. Ayvazyan)

ในปี พ.ศ. 2501-2561 สถาบันออกแบบคอมพิวเตอร์สากล Razdan-2 (หัวหน้านักออกแบบ E. Brusilovsky) ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในสหภาพโซเวียตที่ประกอบเข้ากับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์อย่างสมบูรณ์ เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับองค์ประกอบของเครื่องจักรที่ออกแบบสถาบันได้สร้างองค์ประกอบที่ซับซ้อน "แมกนีเซียม" (หัวหน้านักออกแบบ V. Karapetyan) และฐานการออกแบบและเทคโนโลยีสำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ซึ่งทำให้สามารถสร้างคอมพิวเตอร์สากล "Razdan- 3" (1965, หัวหน้านักออกแบบ V. Rusanevich ) ด้วยความเร็ว 15-20,000 op / s และปริมาณ OP 32 Kbytes - หนึ่งในเครื่องจักรแรกที่ส่งออกจากสหภาพโซเวียต การผลิตเครื่องนี้จัดขึ้นที่โรงงานอิเล็กตรอน

ในปี 1957 งานเริ่มขึ้นและในปี 1960 ประสบความสำเร็จในการออกแบบเครื่องจักรเฉพาะทางที่มีความสำคัญในการป้องกัน เช่น Volna SEVM (หัวหน้านักออกแบบ G. Belkin) และ Korund SEVM (หัวหน้าผู้ออกแบบ O. Tsyupa) ในเวลาเดียวกัน คอมพิวเตอร์ Kanaz ถูกสร้างขึ้นซึ่งควบคุมกระบวนการทางเทคโนโลยีของโรงงานอลูมิเนียม Kanaker (หัวหน้านักออกแบบ A. Sagoyan) และคอมพิวเตอร์สำมะโนประชากรซึ่งประมวลผลผลลัพธ์ของการสำรวจสำมะโนประชากรของสหภาพโซเวียต (หัวหน้านักออกแบบ V. Rusanevich) .

ในปี พ.ศ. 2506-2520 F. Sargsyan ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันซึ่งมีชื่อเกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรืองและการก่อตัวของ YerNIIMM อย่างไม่ต้องสงสัย ประเพณี การสร้างการหลอมรวมอันทรงพลังของที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในความคิดริเริ่มของเขา งานทางวิทยาศาสตร์ เทคนิค การผลิตและองค์กรที่สำคัญได้รับการตั้งค่าและแก้ไข ทิศทางใหม่ปรากฏขึ้นที่สถาบันการสร้างเครื่องจักรสากลขนาดเล็กของตระกูล Nairi เริ่มต้นขึ้น YerNIIMM เข้าร่วมในโครงการของรัฐสำหรับการสร้าง Unified System of Universal Computers (ES COMPUTER) และระบบควบคุมอัตโนมัติ (ACS) เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษซึ่งจำเป็นสำหรับความต้องการของกระทรวงกลาโหมของสหภาพโซเวียต มีการจัดหลักสูตรเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการออกแบบและเพิ่มขีดความสามารถ

Fadey T. Sargsyan (18 กันยายน 2466, เยเรวาน - 10 มกราคม 2553, เยเรวาน) นักวิทยาศาสตร์โซเวียตและอาร์เมเนีย, รัฐบุรุษ, พลตรี, นักวิชาการของ Academy of Sciences of the Armenian SSR (1977) ในปี พ.ศ. 2483-2485 เขาเรียนที่สถาบันสารพัดช่างเยเรวาน ในปี 1942-1946 เขาสำเร็จการศึกษาจาก Leningrad Military Electrotechnical Academy of Communications ตั้งชื่อตาม S. M. Budyonny; ในปี พ.ศ. 2489-2506 เขาเป็นลูกจ้างของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคนิคของคณะกรรมการจรวดและปืนใหญ่หลักของกระทรวงกลาโหมของสหภาพโซเวียต ในปีพ.ศ. 2495 เขาได้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติการทางทหารของการป้องกันภัยทางอากาศของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลเหรียญตราสองเหรียญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2506-2520 เขาเป็นผู้อำนวยการของ YerNIIMM หัวหน้าผู้ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดใหญ่พิเศษ ประธานคณะรัฐมนตรีของอาร์เมเนีย SSR (2520-32); ประธานสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติอาร์เมเนีย (2536-2549) สมาชิกต่างประเทศของ Russian Academy of Sciences (2003) ผู้สมควรได้รับรางวัลแห่งรัฐของสหภาพโซเวียต (1971, 1981) และยูเครน SSR (1986) ได้รับรางวัล Orders of the Red Banner of Labour (1965, 1976, 1986), Order of the October Revolution (1971), Lenin (1981)

ในปี พ.ศ. 2505 YerNIIMM เริ่มพัฒนาเครื่องจักรขนาดเล็กเครื่องแรกของตระกูล Nairi ซึ่งเป็นคุณลักษณะของการควบคุมและการตั้งโปรแกรมอัตโนมัติตามหลักการไมโครโปรแกรม ซึ่งทำให้การบำรุงรักษาเครื่องจักรง่ายขึ้นอย่างมาก ลดขนาด เพิ่มความน่าเชื่อถือ และทำให้ สามารถเข้าถึงได้โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์ใด ๆ และเทคโนโลยี สิ่งต่อไปนี้ถูกสร้างขึ้น: Nairi 1, 2, 3, 3-1 (1963-1971, หัวหน้านักออกแบบ - G. Hovsepyan; State Prize of the USSR, 1971); ในปี พ.ศ. 2515-2519 คอมพิวเตอร์ Nairi 3-2, Nairi 3-3 (หัวหน้านักออกแบบ - A. Geoletsyan; State Prize of SSR ยูเครนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้เขียน) ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่เน้นปัญหาเครื่องแรกในสหภาพโซเวียตสำหรับการใช้งานร่วมกัน คอมพิวเตอร์ Nairi 4 ARM / Nairi 4 และ Nairi 4-1 (1974-1981 หัวหน้านักออกแบบ - G. Oganyan) ออกแบบมาสำหรับการควบคุมอัตโนมัติของการผลิตมาตรฐานโดยให้การประมวลผลข้อมูลกราฟิกและข้อความและความเข้ากันได้กับตระกูลคอมพิวเตอร์ที่แพร่หลายดังกล่าว เป็นคอมพิวเตอร์ SM (ล้าหลัง) และ PDP (สหรัฐอเมริกา); ในปี พ.ศ. 2523-2524 คอมพิวเตอร์ Nairi 4V และ Nairi 4V/S (หัวหน้านักออกแบบ - V. Karapetyan, A. Sagoyan; State Prize of the USSR ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้เขียน, 1987) มีไว้สำหรับใช้ในระบบควบคุมอัตโนมัติและคอมพิวเตอร์เสริมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันที่ซับซ้อน ระบบดังกล่าวและในระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีความเข้ากันได้กับตระกูลคอมพิวเตอร์ SM และ PDP นักพัฒนาคอมพิวเตอร์ตระกูล "Nairi" ได้รับใบรับรองลิขสิทธิ์ 44 ฉบับ เครื่องจักรถูกจัดแสดงในนิทรรศการในสหภาพโซเวียตและในต่างประเทศ 19 ประเทศ

เป็นครั้งแรกในประเทศ YerNIIMM ได้ออกแบบและสร้างคอมพิวเตอร์คอมเพล็กซ์ "Route-1" ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้ตั๋วและการดำเนินการเงินสดของทางแยกรถไฟมอสโกเป็นอัตโนมัติ (หัวหน้านักออกแบบ - A. Kuchukyan; State Prize of the Armenian SSR, 1974 ). คอมเพล็กซ์ประกอบด้วยเครื่อง Route-1 สามเครื่องที่สามารถทำงานได้ทั้งในโหมดจับคู่และโหมดเดี่ยว โดยมีหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มบนดิสก์แม่เหล็ก และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระยะยาวที่มีความจุ 216 Kbytes เป็นครั้งแรกในประเทศที่มีการออกแบบและสร้างคอมเพล็กซ์คอมพิวเตอร์โดยคำนึงถึงข้อกำหนดของระบบจองที่นั่งในการขนส่งทางรถไฟ สำหรับความซับซ้อน รวมถึงอุปกรณ์และส่วนประกอบทั้งหมด ได้มีการพัฒนาแพ็คเกจของโปรแกรมวินิจฉัย ทำให้สามารถระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดลักษณะเฉพาะจำนวนมากได้ ซึ่งอำนวยความสะดวกอย่างมากในการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนในแบบเรียลไทม์ คอมเพล็กซ์คอมพิวเตอร์ "เส้นทาง-1" ทำให้สามารถทำงานกับสายสื่อสาร 126 สายได้ ในปีพ. ศ. 2514 คอมเพล็กซ์ได้เปิดใช้งานที่ทางแยกรถไฟมอสโก คอมเพล็กซ์ "เส้นทาง-1b" จัดแสดงสองครั้ง (ในปี 2516 และ 2519) ที่นิทรรศการความสำเร็จทางเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตและได้รับการคุ้มครองโดยใบรับรองของผู้แต่งหลายคน ขั้นตอนที่สองของระบบจองตั๋วถูกสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ ES ที่พัฒนาขึ้นในสถาบัน ระบบได้รับการติดตั้งที่ทางแยกทางรถไฟขนาดใหญ่ของสหภาพโซเวียต สร้างเครือข่ายเดียว

ในปี 2520-2532 งานกำลังดำเนินการเพื่อสร้างคอมพิวเตอร์ "Kover" (หัวหน้านักออกแบบ V. Karapetyan) ซึ่งมีไว้สำหรับการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบพิเศษในศูนย์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลาโหมของสหภาพโซเวียต เครื่องนี้ดำเนินการสั้น ๆ ได้มากถึงสองล้านครั้งต่อวินาที และมี OP 10-30 MB บนดิสก์แม่เหล็ก การผลิตเครื่องพรมดำเนินการที่โรงงานนำร่อง YerNIIMM ที่โรงงาน Electron และที่สมาคมการผลิต Razdan จนถึงปี 1990

ในช่วงปลายทศวรรษ 1960 ตามความคิดริเริ่มของ F. Sargsyan สถาบันได้มีส่วนร่วมในโครงการนานาชาติสำหรับการสร้างระบบคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร (ES-computer) ซึ่งเข้ากันได้กับตระกูลคอมพิวเตอร์ IBM360, 370 และ 4300 อุปกรณ์เชื่อมต่อ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือประมวลผลทางไกลสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดที่พัฒนาขึ้นภายใต้โปรแกรมนี้ และผลิตขึ้นเป็นจำนวนมากที่โรงงานอิเล็กตรอนในเยเรวานและที่โรงงานคาซานของคอมพิวเตอร์ RF ในปี 1972 หนึ่งในรุ่นแรกของคอมพิวเตอร์ ES ES-1030 ถูกประกอบขึ้นที่สถาบัน (หัวหน้านักออกแบบ - M. Semerdzhyan, A. Kuchukyan; State Prize of the Armenian SSR, 1976) มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เทคนิค และข้อมูล-ตรรกะที่หลากหลาย โมเดลนี้สร้างขึ้นบนวงจรรวมมีความเร็ว 70,000 op / s, OP 256-512 Kbytes และหน่วยความจำภายนอกบนดิสก์แม่เหล็กและเทป ในปี 1972 การผลิตจำนวนมากเริ่มต้นที่โรงงานคอมพิวเตอร์คาซาน เครื่องถูกส่งออกไปยังเชโกสโลวะเกีย บัลแกเรีย โปแลนด์ มองโกเลียและอินเดีย คอมพิวเตอร์ ES-1030 ได้รับการสาธิตในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ (Brno, Poznan) และได้รับรางวัลเหรียญทองและประกาศนียบัตรที่นั่น

ในปี 1974 สถาบันเริ่มทำงานเกี่ยวกับการสร้างคอมพิวเตอร์ ES ชุดใหม่ - "Ryad-2" เครื่องจักรของซีรีส์นี้ เนื่องจากการใช้องค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ที่มีการบูรณาการในระดับที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องจักร Ryad-1 จึงมีลักษณะทางเทคนิคและเศรษฐกิจที่ดีที่สุด ในเวลาเดียวกัน ได้มีการพัฒนาวิธีการและเทคโนโลยีใหม่สำหรับการติดตั้งคอมพิวเตอร์ การผลิตบอร์ดหลายชั้น วิธีการใหม่ในการควบคุมและการออกแบบ ได้รับการพัฒนาและนำมาใช้ในการผลิต (หัวหน้าผู้ออกแบบ E. Manucharyan) ในการเชื่อมต่อกับการพัฒนาเครื่องจักรเหล่านี้ทิศทางทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคใหม่ของการออกแบบอุปกรณ์ส่วนประกอบและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์เองได้ปรากฏขึ้นที่สถาบัน (หัวหน้าแผนก A. Petrosyan, S. Sargsyan, Yu. Shukuryan, ส. อัมบารยัน).

ต้องขอบคุณการสร้างและการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์จำนวนหนึ่ง โดยหลักแล้วการวินิจฉัยและการควบคุมตนเอง การบำรุงรักษา EC-1045 ทำให้เครื่อง EC-1046 ง่ายขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ EC รุ่นเก่า (หัวหน้านักออกแบบ - A . Kuchukan; USSR State Prize ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้เขียน , 1983, State Prizes of the Armenian SSR ในปี 1983 และ 1988) A. Kuchukyan ได้รับรางวัล Lenin Prize (1983) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการพัฒนาและจัดระเบียบการผลิตจำนวนมากและการนำคอมพิวเตอร์ของสหภาพยุโรปมาใช้ในระบบเศรษฐกิจและการป้องกันประเทศของประเทศ ES-1045 มีการควบคุมไมโครโปรแกรม เมื่อแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค พบว่ามีประสิทธิภาพ 880,000 op / s, OP 4 MB EC 1045 ทำให้สามารถสร้างระบบโปรเซสเซอร์คู่ที่มีหน่วยความจำหลักและหน่วยความจำภายนอกร่วมกันได้ คอมพิวเตอร์รุ่นที่สี่ ES-1170 ก็ได้รับการพัฒนาเช่นกัน (หัวหน้านักออกแบบ - A. Kuchukyan) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการใช้วงจรรวมขนาดใหญ่อย่างแพร่หลาย

ในปี 1981 การพัฒนาเครื่องจักรความจุปานกลาง EU 1046 ของซีรี่ส์ Ryad-3 เริ่มต้นขึ้น (หัวหน้าผู้ออกแบบ A. Kuchukyan) เครื่องได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เทคนิค เศรษฐกิจ ข้อมูล และงานพิเศษที่หลากหลาย ประสิทธิภาพของเครื่องสูงถึง 1.3 ล้าน op/s ปริมาณของ OP คือ 4-8 MB หน่วยความจำภายนอกอยู่บนดิสก์แม่เหล็กและเทป ในปี 1984 มีการดำเนินการทดสอบระดับรัฐและระดับนานาชาติและการผลิตแบบต่อเนื่องของ EU 1046 ถูกจัดขึ้นที่โรงงานคอมพิวเตอร์คาซาน ในปี 1988 รถถูกจัดแสดงในนิทรรศการนานาชาติในบูดาเปสต์

นอกจากการพัฒนาคอมพิวเตอร์แล้ว YerNIIMM ยังได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เชิงซ้อน ดังนั้นบนพื้นฐานของ ES-1030 ES VK-1010 คอมเพล็กซ์สองเครื่องแรกจึงถูกสร้างขึ้น (1975 หัวหน้านักออกแบบ - V. Rusanevich) จากคอมพิวเตอร์ ES1045 และ EC-1046 สองเครื่อง (VK-2M-45, VK-2M-46), โปรเซสเซอร์สองตัว (VK-2P-45, VK2P-46) และสามเครื่อง (VK-3M- คอมพิวเตอร์ 45, MVK-46) ได้รับการพัฒนาเชิงซ้อนที่มีความทนทานต่อข้อผิดพลาดสูง (พ.ศ. 2518-2524 หัวหน้านักออกแบบ - A. Kuchukyan) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์สำหรับงานพิเศษ สถาบันได้พัฒนาและนำไปใช้งานเป็นครั้งแรกในโปรเซสเซอร์เมทริกซ์ของสหภาพโซเวียต EU 2345 (นำมาใช้โดยคณะกรรมาธิการแห่งรัฐในปี 1980 หัวหน้านักออกแบบ - A. Kuchukyan) เมื่อรวมกับ EC 1045 ประสิทธิภาพเทียบเท่าของโปรเซสเซอร์เมทริกซ์คือ 28 Mop/s

เมื่อดำเนินการพัฒนา สถาบันได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับศูนย์วิจัยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (NICEVT, มอสโก), ​​สถาบันกลศาสตร์ความแม่นยำและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ITMiVT, มอสโก), ​​สถาบันวิจัยอุปกรณ์อัตโนมัติ (มอสโก), ​​การวิจัย สถาบันคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (มอสโก) ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ของสถาบันผลิตโดยโรงงานคอมพิวเตอร์คาซาน, โรงงานวิศวกรรมวิทยุ Vinnitsa, โรงงานอิเล็กตรอนเยเรวาน ฯลฯ

หลังจากผ่านทุกขั้นตอนของการปฏิบัติทั่วโลกในการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้ว YerNIIMM ได้กลายเป็นหนึ่งในศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพโซเวียตสำหรับการพัฒนาอุปกรณ์ทางทหารและพลเรือนและระบบควบคุมอัตโนมัติ ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชั้นนำของสหภาพโซเวียต เช่นเดียวกับโรงงานผลิตขั้นสูง ทำให้เราสั่งสมประสบการณ์มากมายในการพัฒนา การนำไปใช้ และการทำงานของคอมพิวเตอร์ คอมเพล็กซ์ และระบบควบคุมอัตโนมัติสี่ชั่วอายุคน สำหรับสาธารณรัฐ สถาบันเล่นบทบาทของศูนย์ประสานงาน การก่อตัวและการพัฒนาซึ่งกลายเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขานี้และสาขาอื่น ๆ - ในระบบของ Academy of Sciences มหาวิทยาลัยและสาขา วิทยาศาสตร์และการผลิต

ภายในปี 1992 จำนวนบุคลากรด้านวิศวกรรมและเทคนิคของสถาบันมีถึง 3,500 คน พร้อมด้วยโรงงานนำร่องและโรงงานวงจรรวม - มากกว่า 7000 คน พนักงานของสถาบันได้ตีพิมพ์เอกสาร 16 ชิ้น คอลเลกชั่นทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค 52 ชิ้น และสร้างสิ่งประดิษฐ์ 380 ชิ้น หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต สถาบันวิจัยระบบควบคุมอัตโนมัติ (YerNIIASU) ได้แยกตัวออกจาก YerNIIMM

ในช่วงต้นทศวรรษ 1970 ปรากฏในอาร์เมเนีย: สถาบันวิจัย "อัลกอริทึม" - การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์พลเรือนและการป้องกันรวมถึง สำหรับคอมพิวเตอร์เฉพาะทาง สถาบันวิจัย "ASU City" - การพัฒนาระบบอัตโนมัติของเศรษฐกิจในเมือง สถาบันวิจัยไมโครอิเล็กทรอนิกส์; ซอฟต์แวร์ "บะซอลต์" - การพัฒนาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบออนบอร์ดเฉพาะ ฯลฯ

ฉันต้องการสังเกตการมีส่วนร่วมอย่างมากของสถาบันสารพัดช่างเยเรวาน (YerPi) ในการรักษาและสืบสานประเพณีของการพัฒนา VT ในอาร์เมเนีย ในปี พ.ศ. 2498 ที่แผนกเครื่องจักรไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติได้เปิดสาขาเฉพาะทาง - อุปกรณ์และอุปกรณ์คำนวณทางคณิตศาสตร์ (MSRPU) ซึ่งในปี 2500 แยกออกเป็นแผนกอิสระของการทำงานอัตโนมัติและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (AVT) ผู้สำเร็จการศึกษาคนแรกของความเชี่ยวชาญพิเศษนี้และผู้สำเร็จการศึกษาบางส่วนของคณะกลศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ Yerevan State University (YSU) ได้สร้างกระดูกสันหลังของทีม YerNIIMM ศูนย์คอมพิวเตอร์ของ Academy of Sciences และ YSU โรงงานอิเล็กตรอน ฯลฯ

ในปี 1961 ใน YerPi บนพื้นฐานของภาควิชา AVT (หัวหน้าภาควิชา, วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ศาสตราจารย์ Areshyan G.L. - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย) และภาควิชาช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ (หัวหน้าภาควิชา, ผู้สมัครสาขาเทคนิค วิทยาศาสตร์, รองศาสตราจารย์ Vardanyan V.R. ) แห่งคณะวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะ "ระบบอัตโนมัติและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์" กำลังถูกสร้างขึ้น (คณบดีคนแรกคือผู้สมัครสาขาวิทยาศาสตร์เทคนิค, รองศาสตราจารย์ Abramyan K.G. ) ซึ่งในสามพิเศษ - เครื่องมือคำนวณทางคณิตศาสตร์ และอุปกรณ์ (MSRPU), ระบบอัตโนมัติและ telemechanics (A&T), อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (PE), นักเรียน 150 คนเรียนในหกกลุ่ม ความต้องการผู้เชี่ยวชาญ MSRPU นั้นสูงเป็นพิเศษ การเพิ่มจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจำเป็นต้องเพิ่มบุคลากรการสอนและการสอนของภาควิชา เพื่อจุดประสงค์นี้ นักพัฒนาและผู้สร้างคอมพิวเตอร์เครื่องแรก - Doctor of Technical Sciences - ได้รับเชิญจาก YerNIIMM ไปยังแผนก Grigoryan L.A. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต Kuchukyan A.T., วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต Matevosyan P.A. ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ Sagoyan A.N. ผู้สมัครสาขาวิทยาศาสตร์เทคนิครองศาสตราจารย์ Melik-Shakhnazarov B.B. , Abramyan L.S. , Gutov A.N. รวมถึงผู้สำเร็จการศึกษาจากภาควิชา - นักศึกษาที่ยอดเยี่ยม Avakyan A.K. , Nersesyan L. K. , Yagdzhyan V.G. , Shaginyan S.I.

ในปี พ.ศ. 2508 คณะ AVT ได้เปลี่ยนเป็นคณะเทคนิคไซเบอร์เนติกส์ เพื่อปรับปรุงและปรับปรุงคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาด้วยการทำงานอย่างแข็งขันของคณบดี Abramyan K.G. บนพื้นฐานของแผนก AVT ในปี 1967 สองแผนกถูกสร้างขึ้น - "ระบบอัตโนมัติและ Telemechanics" (AiT) และ "วิศวกรรมคอมพิวเตอร์" (CT) เมื่อพิจารณาถึงความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้น แผนการรับสมัครแล้วในปี 2510 - 68 ปีการศึกษา ปีในแผนก VT จำนวน 250 คน ภาควิชาได้รับการเติมเต็มด้วยบัณฑิตใหม่ และร่วมกับครูที่มีประสบการณ์ ทีมงานที่ทรงพลังของผู้ที่มีความคิดเหมือนๆ กันได้ถูกสร้างขึ้น ทำงานเพื่อเป้าหมายเดียว - การพัฒนา VT ทั้งในอาร์เมเนียและในสหภาพโซเวียต

ในปีพ.ศ. 2519 คณะเทคโนโลยีไซเบอร์เนติกส์ได้แบ่งออกเป็น 3 คณะ ได้แก่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคนิคไซเบอร์เนติกส์ และวิศวกรรมวิทยุ เมื่อพิจารณาจากปริมาณภาระการสอนที่เพิ่มขึ้นและจำนวนอาจารย์ผู้สอน (ประมาณ 100 คน) ส่วนหนึ่งของภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จึงแยกออกเป็นแผนกสถาบันทั่วไป "ภาษาอัลกอริธึมและการเขียนโปรแกรม" (หัวหน้าภาควิชา - ปริญญาเอก) D. รองศาสตราจารย์ Ayvazyan Yu.A. ) ในปี พ.ศ. 2529 จำนวนนักเรียนที่เรียนที่ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ร่วมกับกลุ่มภาคค่ำ) เพิ่มขึ้นเป็น พ.ศ. 2543 ในปีเดียวกันนั้นได้มีการแนะนำความเชี่ยวชาญพิเศษใหม่ "ซอฟต์แวร์สำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ" ที่แผนก (หัวหน้าแผนก แผนก - ปริญญาเอก , รองศาสตราจารย์ Yagdzhyan V.G. )

ในปีพ. ศ. 2510 ด้วยศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญได้รับคำสั่งจากมอสโกจากสถาบันวิจัยที่สำคัญแห่งหนึ่งของคอมเพล็กซ์การทหาร - อุตสาหกรรมของประเทศไปยังภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการตามหัวข้อสัญญาทางเศรษฐกิจ: "การพัฒนาและการสร้าง ของนายทะเบียนกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” เครื่องบันทึกสองประเภท (โครโนกราฟ) ได้รับการพัฒนา ทั้งสองถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานวัสดุและทางเทคนิคของแผนกโดยกองกำลังของพนักงานเท่านั้น หัวข้อนี้ดำเนินการจนถึงปี พ.ศ. 2514 (หัวหน้าภาควิชา CT, Ph.D., รองศาสตราจารย์ Abramyan K.G. ) และดำเนินการในระดับสูง ตั้งแต่เวลานั้นที่แผนก VT ควบคู่ไปกับกิจกรรมการสอนและระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของแผนกในระดับของสัญญาทางเศรษฐกิจและงานงบประมาณของรัฐทั้งระดับรีพับลิกันและทุกสหภาพ ดังนั้นในปี 2514-2519 พนักงานของภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จึงทำงานตามสัญญาทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ "การพัฒนาและการดำเนินการของ ACS Aeroflot ระดับภูมิภาค" (หัวหน้างานวิทยาศาสตร์ Abramyan K.G. ) ซึ่งดำเนินการในหลายเมืองของสหภาพโซเวียต

ในปี พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2524 งานงบประมาณของรัฐ "การพัฒนาและการสร้าง ที่สากล เอ็มหลายระดับ กับระบบ แต่อัตโนมัติ พีค้นหา" - UMSAP และในอนาคตการสร้าง " กับระบบ ที่คณะกรรมการ บีพื้นฐาน ดีข้อมูล” - DBMS (ผู้ดำเนินการที่รับผิดชอบ - Yagdzhyan V.G. ) ในปี 1982 - 1984 บนพื้นฐานของ DBMS ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ระบบ "การพัฒนาและการสร้างระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย" ได้รับการแนะนำและในปี 1984 ระบบย่อย "กำหนดการ" และ "การรับและดำเนินการสอบเข้าของ ผู้สมัคร" ประสบความสำเร็จในการเปิดตัว (ผู้ดำเนินการที่รับผิดชอบ Yagdzhyan V.G. ) ในปี 2520-2523 พนักงานส่วนหนึ่งของแผนกได้รับปัญหาในการปรับกระบวนการทางเทคโนโลยีให้เหมาะสมและเสร็จสิ้นงานตามสัญญา "การพัฒนาและการใช้งานระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางเทคโนโลยีของ Zod gold โรงงานเหมืองแร่" (ผู้ดำเนินการที่รับผิดชอบ - Ph.D. รองศาสตราจารย์ Gasparyan T.G. ); ในปี 1980 - 1983 งานตามสัญญา "การพัฒนาและการใช้งานระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางเทคโนโลยีของโรงงานทองแดง - โมลิบดีนัม Kajaran" (ผู้ดำเนินการที่รับผิดชอบ Gasparyan T.G. ) ได้ดำเนินการซึ่งทำให้สามารถสร้างคอมเพล็กซ์เดียวสำหรับการแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางเทคโนโลยีซึ่งเปิดตัวในภูมิภาคการขุดมากกว่า 10 แห่งของสหภาพโซเวียต ในปี 1985 Gossnab ของสหภาพโซเวียตได้รับคำสั่งให้สร้าง "ระบบอัตโนมัติสำหรับการใช้ทรัพยากรแร่รองอย่างมีเหตุผล" บนพื้นฐานของ DBMS UMSAP-4 ที่พัฒนาขึ้นที่ภาควิชาโดยกลุ่มคณาจารย์ของภาควิชา โดย พ.ศ. 2529 ก ACทางสังคม เอ็มหลายระดับ และข้อมูล ถึงซับซ้อน - ASMIK (ผู้รับผิดชอบ Gasparyan T.G. ) ตามความคิดริเริ่มของคณะกรรมการจัดหาแห่งรัฐของสหภาพโซเวียตและสถาบันวิจัยทรัพยากรทุติยภูมิ All-Union (VIVR) ระบบได้รับการแนะนำตั้งแต่ปี 2529 ถึง 2532 ใน 18 ภูมิภาคของสหภาพโซเวียต ในปี 1989 ศูนย์ข้อมูลเชิงนิเวศน์ที่ YerPI ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มพัฒนา ASMIK (นำโดย Gasparyan T.G. , Oganjanyan S.B. ) ซึ่งได้รับเงินทุนงบประมาณจากรัฐบาลอาร์เมเนีย ในช่วงเวลาเดียวกันตามคำสั่งของคณะกรรมการของรัฐเพื่อการแปรสภาพเป็นแก๊สของแขน SSR ด้วยการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีของ Arm SSR และแขน Gosplan เจ้าหน้าที่ SSR ของแผนก (10 คน) ทำงานขนาดใหญ่ "การพัฒนาแนวคิดของเชื้อเพลิงและพลังงานที่ซับซ้อนของ Arm SSR” (นำโดย Gasparyan T.G. , Oganjanyan S.B. ) ซึ่งได้รับความชื่นชมและสนับสนุนอย่างสูงจากความเป็นผู้นำของคณะรัฐมนตรีของ Arm เอสเอสอาร์ อย่างไรก็ตาม การล่มสลายของสหภาพโซเวียต การปิดล้อมทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงอำนาจนำไปสู่การระงับงานนี้และงานอื่นๆ

สรุปว่ายังคงรักษาประเพณีไว้ได้ แทนที่วิสาหกิจขนาดใหญ่ องค์กรขนาดเล็กจำนวนมากได้ถูกสร้างขึ้น ซึ่งในมุมมองทางเศรษฐกิจ จะตอบสนองต่อสภาวะตลาดได้เร็วกว่าและสามารถจัดระเบียบใหม่ได้อย่างรวดเร็ว แต่ทั้งหมดนี้เน้นไปที่การให้บริการบริษัทต่างชาติชั้นนำเป็นหลัก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SORUCOM 2011 (12-16 กันยายน 2554)
บทความถูกนำไปไว้ในพิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2013 โดยได้รับอนุญาตจากผู้เขียน

วันนี้การแสดงออกของคอมพิวเตอร์ "คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์" ได้เกินอายุประโยชน์ของมันอย่างสมบูรณ์ มันถูกแทนที่ด้วยคำใหม่ที่สะดวกกว่าด้วย "คอมพิวเตอร์" รากต่างประเทศ จากการศึกษาบางส่วนทั่วโลก เกือบ 61% ของประชากรทั้งหมดในโลกเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แต่เมื่อประมาณ 50-60 ปีที่แล้ว ไม่มีใครสามารถจินตนาการได้ว่าคอมพิวเตอร์จะกลายเป็นช่องใหม่ขนาดใหญ่อย่างเหลือเชื่อในการค้า นอกจากนี้ การยศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ยังเปลี่ยนแปลงไปทุกทศวรรษ


ENIAC

ก่อนหน้านี้ ในยุคแรกๆ ที่ยังคงเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในความสามารถของพวกเขาไม่ได้แตกต่างจากเครื่องคิดเลขสมัยใหม่มากนัก พวกเขาครอบครองสถานที่ขนาดใหญ่และกำหนดไว้เป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่นตัวแทนแรกของคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์) ในยุคต้น - "ENIAC" ซึ่งพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียตามคำสั่งของกองทัพสหรัฐฯ ใช้พลังงานเกือบ 150 กิโลวัตต์ และหนัก 30 ตัน ในกราฟ คุณจะเห็นความแตกต่างของประสิทธิภาพระหว่างสถานีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่กับ "ENIAC":

ประทับใจ. ทุกวันนี้ แม้แต่สมาร์ทโฟนที่พอดีกับฝ่ามือของเราก็ยังเหนือกว่าเมื่อหลายทศวรรษก่อนหลายล้านเท่า แต่วันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ในบทความนี้ ฉันต้องการบอกคุณเกี่ยวกับข้อดีของวิศวกรในประเทศของเรา เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่พวกเขาทำเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

คอมพิวเตอร์เครื่องแรกในสหภาพโซเวียต

ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการปรากฏตัวของ "MESM" (เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก) ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของเรา โครงการนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2491 โดยนักวิทยาศาสตร์ Sergei Alekseevich Lebedev ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสหภาพโซเวียต และยังเป็นวีรบุรุษของแรงงานสังคมนิยมและผู้ได้รับรางวัลเลนินอีกด้วย

เครื่องได้รับการออกแบบสองปีต่อมาในปี 1950 และติดตั้งในหอพัก 2 ชั้นเดิมที่คอนแวนต์ใน Feofaniya ใกล้ Kyiv คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้สามพันรายการต่อวินาที ในขณะที่ใช้ไฟฟ้า 25 กิโลวัตต์ ปาฏิหาริย์แห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ประกอบด้วยตัวนำหลอดสุญญากาศหกพันตัว พื้นที่ที่จัดสรรสำหรับทั้งระบบคือ 60 ตารางเมตร ม. นอกจากนี้ หนึ่งในคุณสมบัติของ "MESM" คือการรองรับระบบคำสั่งสามที่อยู่และความสามารถในการอ่านข้อมูล ไม่เพียงแต่จากการ์ดที่เจาะแล้ว แต่ยังมาจากสื่อเทปแม่เหล็กด้วย การหารากของสมการเชิงอนุพันธ์คือการคำนวณครั้งแรกโดยใช้ "MVEM" อีกหนึ่งปีต่อมา (ในปี พ.ศ. 2494) การตรวจสอบของ Academy of Sciences MESM ของ Lebedev ได้รับการอนุมัติและยอมรับให้ดำเนินการอย่างถาวรในด้านการทหารและอุตสาหกรรม

"บีเอสเอ็ม-1"



ขั้นตอนการทำงานที่ BESM-1

ในปีพ.ศ. 2496 ภายใต้การดูแลของ Sergei Lebedev ได้มีการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ของรุ่นแรก (BESM-1) น่าเสียดายที่มันถูกปล่อยออกมาเพียงฉบับเดียวเท่านั้น ความสามารถในการคำนวณของ BESM นั้นคล้ายคลึงกับคอมพิวเตอร์ของสหรัฐฯ ในขณะนั้น และ BESM-1 ได้กลายเป็นคอมพิวเตอร์ที่ล้ำหน้าและมีประสิทธิภาพที่สุดในยุโรป เป็นเวลาเกือบ 6 ปีที่เครื่องได้รับการอัพเกรดซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยวิศวกร ด้วยเหตุนี้ประสิทธิภาพของมันจึงสามารถเข้าถึง 10,000 การดำเนินงานต่อวินาที ในปีพ.ศ. 2501 ภายหลังการอัพเกรดอีกครั้ง ได้มีการตัดสินใจเปลี่ยนชื่อ BESM-1 เป็น BESM-2 และนำไปผลิตเป็นจำนวนมาก โดยรวมแล้ว มีการผลิตคอมพิวเตอร์เครื่องนี้หลายสิบชิ้น

"ลูกศร"

แต่ Strela ในตำนานซึ่งพัฒนาขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันในช่วงต้นทศวรรษ 50 ภายใต้การอุปถัมภ์ของหัวหน้าวิศวกร Yuri Yakovlevich Bazilevsky กลายเป็นคอมพิวเตอร์โซเวียตเครื่องแรก

กำลังประมวลผลของ Strela คือ 2,000 การดำเนินการต่อวินาที ซึ่งด้อยกว่า "MESM" ของ Lebedev เล็กน้อย แต่สิ่งนี้ไม่ได้ป้องกัน Strela จากการเป็นคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมที่ดีที่สุด โดยรวมแล้วมีการเผยแพร่สำเนาดังกล่าว 7 ชุดสู่โลก

"เอ็ม-1"

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าช่วงปลายทศวรรษที่ 40 และต้นทศวรรษที่ 50 นั้นมีผลอย่างมากต่อความกระตือรือร้นที่เพิ่มขึ้นสำหรับการแนะนำระบบคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมและการทหารของอดีตสหภาพโซเวียต ดังนั้นในมอสโก พนักงานของสถาบันพลังงาน Krzhizhanovsky ได้พัฒนาคอมพิวเตอร์ของตนเอง และในปี 1948 มีการจดสิทธิบัตรแม้กระทั่งการจดทะเบียน

บุคคลสำคัญในโครงการนี้คือ Bashir Rameev และ Isaac Brook ในปี ค.ศ. 1951 คอมพิวเตอร์ ("M-1") ได้รับการออกแบบ แต่ในแง่ของความสามารถของมัน มันยังด้อยกว่า MESM Lebedev ตัวเดียวกันในแง่ของพลังการประมวลผล เมื่อเทียบกับ MESM คอมพิวเตอร์ M-1 สามารถทำงานได้เพียง 20 ครั้งต่อวินาที ซึ่งน้อยกว่าจำนวนการคำนวณ MESM ถึง 150 เท่า แต่ข้อเสียนี้ได้รับการชดเชยด้วยความกะทัดรัดสัมพัทธ์ของทั้งระบบและประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน แทนที่จะใช้พื้นที่ 60 ตารางเมตรในการติดตั้ง "MESM" ให้สมบูรณ์ "M-1" ต้องการพื้นที่ประมาณ 10 ตารางเมตร และปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าระหว่างการทำงานอยู่ที่ 29 กิโลวัตต์ ตามที่ Isaac Brook ได้กล่าวไว้ คอมพิวเตอร์ดังกล่าวควรมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่ได้ดำเนินการด้วยเงินทุนจำนวนมาก

ในไม่ช้า "M-1" ก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ชื่อใหม่ที่กำหนดให้กับรุ่นที่สองนั้นสั้นและเป็นธรรมชาติเหมือนกัน แต่ในขณะเดียวกันก็ติดหู "M-2" ฉันต้องบอกว่าฉันมีทัศนคติพิเศษต่อชื่ออุปกรณ์ในสหภาพโซเวียตและรัสเซีย และไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรเกี่ยวกับความหยาบคายและความซุ่มซ่ามของพวกเขา เมื่อเทียบกับคู่หูชาวอเมริกันของพวกเขา ฉันชอบของเรามากกว่า และโดยส่วนตัวแล้ว ฉันนึกไม่ออกว่าสัญลักษณ์ของ Elbrus แบบมีเงื่อนไขนั้นเขียนหรือเรียกเป็นภาษาต่างประเทศ

แต่ขอกลับไปที่คอมพิวเตอร์ของเรา "M-2" กลายเป็น "คอมพิวเตอร์" ที่ดีที่สุดในสหภาพโซเวียตในแง่ของราคา คุณภาพ และประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในการแข่งขันหมากรุกคอมพิวเตอร์ครั้งแรกที่หลายประเทศเข้าแข่งขัน ด้วยเหตุนี้จึงนำเสนอความเป็นไปได้และผลลัพธ์ของการพัฒนาในด้านไอที M-2 ได้รับชัยชนะอย่างไม่มีเงื่อนไข

เนื่องจากประสบความสำเร็จอย่างสูง คอมพิวเตอร์สามอันดับแรก - "BESM", "Strela" และ "M-2" - ได้เข้ามาให้บริการเพื่อแก้ไขความต้องการของการป้องกันทางทหาร วิทยาศาสตร์ และแม้แต่เศรษฐกิจของประเทศ

"คอมพิวเตอร์ยุคแรก" หมายถึงอะไร


ทุกสิ่งที่ฉันพูดถึงข้างต้นคือการประมวลผลรุ่นแรก การจำแนกประเภทนี้พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาทั้งหมดมีขนาดใหญ่ หลอดสุญญากาศ และฐานองค์ประกอบ ตลอดจนการใช้พลังงานสูงและ ขออภัย ความน่าเชื่อถือต่ำและมุ่งเน้นไปที่ผู้ชมที่แคบ (โดยเฉพาะนักฟิสิกส์ วิศวกร และนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ) กลองแม่เหล็กและเทปแม่เหล็กถูกใช้เป็นหน่วยความจำภายนอก



"ไอบีเอ็ม 701"

มันอาจจะดูเหมือนกับใครสักคนว่าอยู่กับเราแต่ไม่ใช่ ตัวอย่างเช่น เมื่อทำความคุ้นเคยกับพัฒนาการของเพื่อนร่วมงานจากอเมริกา นักวิชาการ Nikolai Nikolaevich Moiseev ได้เห็นคอมพิวเตอร์ขนาดมหึมาแบบเดียวกัน ซึ่งนักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ที่เก่งกาจซึ่งสวมชุดคลุมสีขาวเป็นฝูง พยายามอย่างกระตือรือร้นที่จะขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นทีละคน ในยุค 50 ความภาคภูมิใจของอเมริกาคือ "IBM 701" ซึ่งคู่ควรกับเรื่องราวที่แยกจากกันอย่างแน่นอน แต่นั่นก็เกิดขึ้นในภายหลัง พลังการคำนวณคือ 15,000 การดำเนินการต่อวินาที หลังจากนั้นไม่นาน Lebedev ได้นำเสนอการพัฒนาต่อไปของคอมพิวเตอร์ M-20

"เอ็ม-20"



ทำงานให้กับ "M-20"

จำนวนปฏิบัติการที่ M-20 สามารถดำเนินการได้ต่อวินาทีคือ 20,000 ซึ่งมากกว่าของคู่แข่งตะวันตก 5,000 ลำ นอกจากนี้ยังมีการแนะนำการผสมผสานระหว่างการคำนวณแบบขนานด้วยจำนวน RAM ที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับ BESM กระแทกแดกดันมีการผลิตระบบ M-20 เพียง 20 หน่วยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้ป้องกัน M-20 จากการสร้างตัวเองว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิผลและใช้งานได้หลากหลายที่สุด ซึ่งยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นเครื่องที่น่าเชื่อถือที่สุดในบรรดาคอมพิวเตอร์อื่นๆ ความสามารถในการเขียนโค้ดในโค้ดช่วยในการจำเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของสิ่งที่ M-20 อนุญาตให้ทำได้ การคำนวณและการจำลองทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่ดำเนินการในสหภาพโซเวียตในศตวรรษที่ 20 ส่วนใหญ่ดำเนินการบนเครื่องนี้



คอมพิวเตอร์ "อูราล"

ระยะเวลาของการผลิตและการทำงานของคอมพิวเตอร์ยุคแรกในสหภาพโซเวียตดำเนินต่อไปเกือบ 20-30 ปี ในช่วงต้นยุค 60 การผลิตคอมพิวเตอร์อูราลเริ่มต้นขึ้น มีการผลิตอุปกรณ์ประมาณ 150 ชิ้นตลอดเวลา พื้นที่หลักของแอปพลิเคชัน "Ural" คือการคำนวณทางเศรษฐกิจ

บทสรุป


นั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้ ขอบคุณมากที่อ่านจนจบ ในส่วนถัดไปของวงจร เราจะดูประวัติของคอมพิวเตอร์ ES (ระบบรวมของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์) เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ที่บ้านที่เคยผลิตในสหภาพโซเวียต และแน่นอนว่าเราจะไม่ลืมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Elbrus ที่ทันสมัย

เรามีข่าวดี: ต่อจากนี้ไป ทุกสุดสัปดาห์เราจะเผยแพร่ "20 อันดับแรก ... " - การจัดอันดับผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนักประดิษฐ์ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไอที

การให้คะแนนครั้งแรกของเราจะเป็นแบบทั่วไปมากที่สุด เรารวมคอมพิวเตอร์ไว้ด้วย ซึ่งในความเห็นของเรา มีผลกระทบมากที่สุดต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ทำการจองทันที: ใน 20-ke นี้จะมีคอมพิวเตอร์ในความหมายปกติของคำ - ไม่มี "pascalins" และ "arithmometers" ทางกล (เราจะให้คะแนนแยกกัน)

ไปกันเถอะ!

1. Z1

พ.ศ. 2481 คอมพิวเตอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้เครื่องแรกที่มีไดรฟ์ไฟฟ้า

เครื่องกลไฟฟ้าของวิศวกรชาวเยอรมัน Konrad Zuse เป็นของรุ่นศูนย์ ตามแนวคิดของ Zuse ประกอบด้วยโปรแกรมควบคุมหลัก, RAM และโมดูลการคำนวณเพิ่มเติม Z1 ใช้รีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบหลัก ประสิทธิภาพสูงสุดของ Z1 อยู่ที่ประมาณ 1Hz (การคูณ 1 ครั้งใน 5 วินาที) และการทำงานของมอเตอร์นั้นมาจากเครื่องดูดฝุ่นที่มีกำลัง 1 กิโลวัตต์ เครื่องถูกวางบนโต๊ะหลายตัวที่ผลักเข้าหากัน มีพื้นที่ประมาณ 4 ตร.ม. และหนัก 500 กก.

อันที่จริง คอมพิวเตอร์ Z1 ตัวจริงยังอยู่ห่างไกลออกไป และมันทำงานไม่เสถียรอย่างยิ่ง แต่ในบางวิธีก็มีความก้าวหน้ามากกว่า ENIAC หรือ EDVAC - Z1 ใช้ระบบเลขฐานสองและรองรับการป้อนข้อมูลจากแป้นพิมพ์ปกติ น่าเสียดายที่ Z1 ดั้งเดิมและลูกหลานของ Z2 และ Z3 พร้อมเอกสารทั้งหมด เสียชีวิตในปี 1944 ภายใต้การทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร

2. ENIAC

พ.ศ. 2489 คอมพิวเตอร์ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เอนกประสงค์เครื่องแรก

รถอเมริกันคันนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นแรกได้อย่างปลอดภัย ENIAC มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมือนคอมพิวเตอร์จริง ซึ่งรวมถึงหลอดสุญญากาศที่เป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

ทีมที่นำโดย J. Eckert และ J. Mauchly ใช้เวลา 3 ปีในการสร้างENIACและได้รับมอนสเตอร์ตัวจริงที่มีน้ำหนัก 30 ตัน ซึ่งครอบครองห้องโถงหลายแห่งและกินไฟ 174 กิโลวัตต์ พลังคอมพิวเตอร์ENIACเป็น 357 การดำเนินงานการคูณ หรือ 5,000 การดำเนินการเพิ่มเติม ในขอเวลาฉันสักครู่ , ความถี่สัญญาณนาฬิกา - 100kHz. เครื่องรองรับการป้อนข้อมูลจากบัตรเจาะ และตั้งโปรแกรมโดยสวิตช์สลับทั้งระบบ

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ ENIAC ถูกใช้เพื่อแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และการทหาร อย่างไรก็ตาม ด้วยระดับความสำเร็จที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไป คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่สามารถเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จ: ENIAC ล่มทุกครั้ง ไม่สะดวกต่อการใช้งาน และบอกตรงๆ ว่าล้าสมัยเมื่อถึงเวลาใช้งาน แต่! เครื่องนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่าคอมพิวเตอร์มีอนาคต และทิศทางนี้จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา

2500 คอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่สร้างจากทรานซิสเตอร์ทั้งหมด

หลังจากหลอด ENIAC, EDVAC, EDSAC จำนวนมาก ความก้าวหน้าครั้งใหม่เกิดขึ้น - NCR ร่วมกับ GE ได้พัฒนาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์เป็นฐานองค์ประกอบใหม่ทั้งหมด คอมพิวเตอร์ที่เป็นผลลัพธ์ NCR-304 สามารถเรียกได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของรุ่นที่สอง

ในการกำหนดค่าพื้นฐาน เครื่องประกอบด้วยหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยหน่วยความจำเทปแม่เหล็ก ตัวแปลงสื่อ และอุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตข้อมูลความเร็วสูง

ประโยชน์ของสถาปัตยกรรมใหม่ปรากฏชัดในทันที NCR-304 วางไว้ในห้องเดียวได้อย่างง่ายดาย ใช้งานง่าย และที่สำคัญที่สุด พบว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าบรรพบุรุษของหลอดไฟ ผู้ซื้อเข้าแถวทันที: กองนาวิกโยธินสหรัฐฯ ก่อน ตามด้วยสถาบันหลายแห่งในวอชิงตัน ตามด้วยชาวต่างชาติ - ธนาคารซูมิโมโตะของญี่ปุ่น และอื่นๆ รถประสบความสำเร็จอย่างมากจนมีอายุการใช้งาน 17 ปีในตลาด - NCR-304 ตัวสุดท้ายถูกรื้อถอนในปี 1974 เท่านั้น

4 คาสิโอ 14-A

2500 เครื่องคิดเลขไฟฟ้าเครื่องแรก

ในช่วงกลางทศวรรษ 1950 คอมพิวเตอร์ได้แพร่กระจายไปค่อนข้างกว้างขวาง แต่แล้วคำถามก็เกิดขึ้น: แล้วนักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี และโดยทั่วไปแล้วทุกคนที่ไม่ต้องการพลังของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ในการคำนวณล่ะ คาสิโอ 14-A คือคำตอบ อันที่จริงนี่คือเครื่องคิดเลขแบบเดียวกับในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณ - เฉพาะแอนะล็อกและมีน้ำหนัก 150 กก.

14-A ดำเนินการทางคณิตศาสตร์พื้นฐานสี่ครั้ง สามารถแสดงตัวเลข 14 หลัก และมีหน่วยความจำน้อย สำหรับความคล้ายคลึงทั้งหมดกับเครื่องกลึง มันยังคงมีขนาดกะทัดรัดและราคาถูกกว่าคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มาก ผู้ชมเป้าหมายชื่นชมข้อดีของเครื่องใหม่ และตั้งแต่นั้นมา เครื่องคิดเลขก็ได้รับการพัฒนาอย่างแข็งขัน: พวกเขาเปลี่ยนไปใช้ทรานซิสเตอร์ ไมโครเซอร์กิต มีขนาดเล็กลง สะดวก และราคาถูกมาก

5Apollo Guidance Computer

พ.ศ. 2504 หรือ พ.ศ. 2505 คอมพิวเตอร์ฝังตัวเครื่องแรกและคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ใช้ชิป

คอมพิวเตอร์ควบคุมออนบอร์ดของ Apollo เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมที่ผลิตขึ้นที่โรงงาน Raytheon AGC น่าจะเป็นการพัฒนาที่ก้าวหน้าที่สุดในภาคไอทีในช่วงต้นทศวรรษ 60 การปรับเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้รับการติดตั้งบนโมดูลคำสั่งและดวงจันทร์ และทำการคำนวณและควบคุมการเคลื่อนไหว การนำทาง และควบคุมโมดูลระหว่างเที่ยวบิน

เป็นที่น่าสังเกตว่าฐานองค์ประกอบสำหรับ AGC ไม่ใช่หลอดไฟหรือทรานซิสเตอร์ แต่เป็นวงจรรวม มากถึง 60% ของไมโครเซอร์กิตทั้งหมดที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นเป็นไปตามความต้องการของโครงการ Apollo และเพื่อสร้าง AGC โดยเฉพาะ ซึ่งทำให้สามารถทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างรวดเร็ว (ความถี่สัญญาณนาฬิกา - 2MHz, RAM 512 Bit, ROM 8Kb) และกะทัดรัดเพียงพอ (250 กก.) ที่จะติดตั้งไว้ในแดชบอร์ดของแต่ละโมดูล

ทายาทของ AGC คือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ออนบอร์ด และในครัวเรือน สำหรับไมโครชิปนั้น การผลิตคอมพิวเตอร์จำนวนมากโดยอิงจากไมโครชิปนั้นเริ่มขึ้นหลังจาก AGC เพียงสิบปีเท่านั้น

6. PDP-1 และ UM-1NH

พ.ศ. 2504 และ พ.ศ. 2506 ตามลำดับ ต่อสู้เพื่อสิทธิถือเป็นมินิคอมพิวเตอร์เครื่องแรก

ในตอนต้นของยุค 60 คอมพิวเตอร์ยังคงครอบครองห้องโถงทั้งหมดและมีราคาหลายแสนเหรียญ แต่การใช้ทรานซิสเตอร์ทำให้พวกเขามีลำดับความสำคัญเร็วกว่าหลอด "ไดโนเสาร์" สิ่งนี้ทำให้วิศวกรของ DEC เกิดไอเดียที่น่าสนใจ นั่นคือ เพื่อสร้างคอมพิวเตอร์ทรานซิสเตอร์ที่มีขนาดกะทัดรัดและราคาไม่แพง

ในปี 2504 ปรากฏตัวPDP-หนึ่ง. คอมพิวเตอร์ราคา $20000 มีขนาดประมาณ 4 ตู้เย็นและความเร็วประมาณ 20,000 คำสั่งต่อวินาที รถเร็ว.หนึ่งในนวัตกรรมของ PDP-1 คือจอแสดงผลขนาด 512 x 512 พิกเซลPDPเข้าสู่ซีรีส์และกลายเป็นหนึ่งในคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุค 60 และ 70

ในสหภาพโซเวียตพวกเขาไม่ได้นั่งเฉยๆ ในปี 1963 คอมพิวเตอร์ UM1-NH (“เครื่องควบคุมหมายเลข 1 สำหรับเศรษฐกิจของประเทศ”) ได้เปิดตัวในเลนินกราด มันช้ากว่า PDP-1 และใช้ตรรกะที่ไม่ต่อเนื่อง แต่กลับกลายเป็นว่ากะทัดรัดกว่ามาก โดยมีน้ำหนักเพียง 80 กก. และพอดีกับโต๊ะ

7. ระบบ IBM/360

พ.ศ. 2507 คอมพิวเตอร์ตระกูลแรกที่ผลิตในปริมาณมากและสามารถปรับขนาดได้

มูลค่าของผลิตภัณฑ์นี้จาก IBM นั้นยากที่จะประเมินค่าสูงไป ซีรีส์ System/360 เป็นตัวอย่างแรกของการกำหนดมาตรฐานและความสามารถในการปรับขนาดของคอมพิวเตอร์ แทนที่จะปล่อยระบบปิดเหมือนเมื่อก่อน IBM ได้ออกแบบ System/360 เป็นชุดของบล็อกที่ทำงานร่วมกันได้ และพวกเขาทั้งหมดใช้ชุดคำสั่งเดียวกัน

ลูกค้าสามารถปรับปรุงคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงที่จำเป็น ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของเขา และในขณะเดียวกันก็ไม่สูญเสียเงินลงทุนเริ่มแรก

ความสามารถในการปรับขนาดไม่ได้เป็นเพียงการค้นพบของวิศวกรของ IBM System/360 เป็นระบบ 32 บิตระบบแรกเช่นกัน สามารถจัดการหน่วยความจำ 16Mb ได้ ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงถึง 5MHz และประสบความสำเร็จอย่างมากจนสามารถซื้อได้จนถึงช่วงปลายทศวรรษ 1970

8 ซีดีซี6600

พ.ศ. 2507 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องแรก

ผลงานชิ้นเอกของ Seymour Cray นี้ถูกเรียกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในเวลาต่อมา และจากนั้นก็ "เป็นเพียง" เครื่องจักรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งมีสถาปัตยกรรมขั้นสูงที่สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากได้

CDC 6600 เป็นเครื่องแรกที่ใช้ทรานซิสเตอร์แบบซิลิกอนแทนเจอร์เมเนียม ซึ่งเป็นระบบทำความเย็นแบบแอคทีฟฟรีออน และทั้งหมดนี้ทำให้เกิดสถาปัตยกรรมใหม่ทั้งหมด โปรเซสเซอร์หลัก CDC 6600 ดำเนินการตามตรรกะและการคำนวณเท่านั้น และโปรเซสเซอร์ "อุปกรณ์ต่อพ่วง" 10 ตัวมีหน้าที่ในการทำงานกับอุปกรณ์ ด้วยเหตุนี้ CDC 6600 จึงสามารถดำเนินการเพิ่ม การคูณ และการแบ่งได้หลายส่วนพร้อมกัน ต้องขอบคุณการคำนวณแบบคู่ขนานนี้ มันจึงกลายเป็นคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในยุคนั้น และคุณสมบัติทางสถาปัตยกรรมจำนวนหนึ่งได้ก่อให้เกิดพื้นฐานของโปรเซสเซอร์ RISC ที่ปรากฏในยุค 70

9.ฮันนี่เวลล์ DP-516

พ.ศ. 2512 เซิร์ฟเวอร์เราเตอร์เครื่องแรก

ในขั้นต้น DP-516 เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ค่อนข้างธรรมดา จนกระทั่งสังเกตเห็นโดย Jerry Elkind และ Larry Robert ผู้เสนอโครงการสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครื่องแรก

ในการจัดระเบียบสิ่งที่เรียกว่า ARPANET ในไม่ช้านั้น ต้องใช้ IMP (Interface Message Processor) - DP-516 ที่แก้ไขแล้ว คอมพิวเตอร์เหล่านี้เริ่มดำเนินการกำหนดเส้นทางโฟลว์ในเครือข่าย คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกับ IMP อื่น ๆ อีกหกเครื่องผ่านสายโทรศัพท์เช่าจาก AT&T และโอนข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุด 56 Kbps

การทดลองครั้งแรกในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สองเครื่องผ่าน IMP เกิดขึ้นในปี 1969 เดียวกัน - มีการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ในลอสแองเจลิสและสแตนฟอร์ด

10. แม็กนาว็อกซ์ โอดิสซี

พ.ศ. 2515 เกมคอนโซลเชิงพาณิชย์เครื่องแรก

จนถึงต้นทศวรรษ 70 เกมคอมพิวเตอร์เป็นงานอดิเรกที่หาได้ยากสำหรับนักเรียนและผู้ช่วยในห้องปฏิบัติการที่เข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่จริงจัง ในช่วงกลางทศวรรษที่ 60 วิศวกรชาวอเมริกันชื่อ Ralph Baer ​​ว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนสถานการณ์และในปี 1969 ได้เปิดตัว Brown Box ซึ่งเป็นคอนโซลเกมต้นแบบ เป็นอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดที่ใช้ตรรกะแบบแยกส่วนที่ง่ายที่สุด มีการเชื่อมต่อกับทีวีและอนุญาตให้ใช้เครื่องมือควบคุมเพื่อเล่นเกมง่ายๆ เช่น "สี่เหลี่ยมสองอันขับสี่เหลี่ยมที่สามรอบหน้าจอ"

Baer เซ็นสัญญากับ Magnavox ซึ่งในปี 1972 ได้เปิดตัว Brown Box เวอร์ชั่นเชิงพาณิชย์ชื่อ Odyssey คอนโซลมีราคาประมาณ 100 เหรียญซึ่งขายดีและวางรากฐานสำหรับตลาดวิดีโอเกมในบ้านทั้งหมด

กำลังโหลด...กำลังโหลด...