355 500 произведений, 25 200 авторов.

Электронная библиотека книг » Симонов Сергей » Цвет сверхдержавы - красный 4 Восхождение. часть 2(СИ) » Текст книги (страница 69)
Цвет сверхдержавы - красный 4 Восхождение. часть 2(СИ)
  • Текст добавлен: 18 апреля 2017, 16:30

Текст книги "Цвет сверхдержавы - красный 4 Восхождение. часть 2(СИ)"


Автор книги: Симонов Сергей



сообщить о нарушении

Текущая страница: 69 (всего у книги 74 страниц)

Кроме того, Цузе не располагал инфраструктурой, необходимой для дальнейших разработок, не мог своевременно узнавать о новых приборах и программах. Он вообще работал в некотором роде в информационном вакууме, к примеру, Цузе не знал о разностной машине Чарлза Бэббиджа и многих других предшествующих разработках.

По своему мировоззрению Конрад Цузе был социалистом, сторонником теории IT-социализма, в котором эффективность плановой экономики будет обеспечиваться компьютерами.

Агенты «штази» вышли на Конрада Цузе в начале 1959 года (АИ). В этот период компания переживала не лучшие времена, заказов на компьютеры было мало, денег не хватало. В штаб-квартиру Zuse KG в Bad Hersfeld позвонили, и предложили обсудить выгодный контракт. Сидевший без заказов Цузе согласился сразу.

Идея задействовать разведку ГДР оказалась правильной. Неизвестно, как отреагировал бы Цузе, приди к нему иностранец, особенно – русский. Но с соотечественником он беседовал очень благожелательно. Маркус Вольф тщательно подготовил агента для беседы с талантливым немецким инженером, дал ему изучить информационные материалы, переданные Серовым. Поэтому агент, представившийся просто как «герр Мюллер», знал, какой подход надо использовать.

– Герр Цузе, я слышал, что ваша фирма производит компьютеры?

– Верно, а также мы можем делать компьютерные расчёты на заказ, – подтвердил Цузе.

– Ваши компьютеры работают на разработанном вами языке программирования? – спросил Мюллер.

– Язык «Планкалкюль» действительно разрабатывался мной для моего Z4, – подтвердил Цузе. – Но он фактически жёстко зашит в машину, без какой-либо программной реализации. Первые мои компьютеры были электромеханическими, но в 1955-м наша фирма построила ламповый Z22. Сейчас герр Рутисхаузер из Высшей технической школы в Цюрихе разрабатывает для него компилятор нового языка ALGOL-58. (источник https://en.wikipedia.org/wiki/Z22_(computer)). А откуда вы вообще узнали о «Планкалкюль»?

– Мне совершенно случайно попалось ваше эссе, изданное в 1945-м году, – ответил Мюллер. – Собственно, я и о вас узнал из него же, навёл справки, и выяснил, что вы зарегистрировали фирму, производящую компьютеры. Насколько я знаю, ваша фирма сейчас – единственная в Германии, которая производит подобную технику. Вы, наверное, сильно загружены заказами?

Цузе невесело усмехнулся:

– Не так сильно, как хотелось бы. У меня работают 1200 человек, но заказы, к сожалению, поступают редко и весьма нерегулярно.

– А вы согласились бы разработать компьютер, удовлетворяющий строго определённым условиям технического задания? – спросил Мюллер. – Для совместимости с уже имеющимся оборудованием.

– Если требования техзадания вообще выполнимы на текущем техническом уровне – разумеется, – подтвердил Цузе. – А какие задачи вы собираетесь решать на этом компьютере?

– Экономические. Автоматизированное управление экономикой.

– Вот как? – теперь Цузе уже не смог сдержать удивления. – Я вообще-то весьма интересуюсь этой тематикой. Вот только пока не удаётся заинтересовать этой идеей власть имущих...

– Современному немецкому капитализму, герр Цузе, ваши идеи чужды, и ещё долго останутся невостребованными. Но... герр Цузе... есть другая Германия. Социалистическая. Где уже сейчас фактически реализуются ваши идеи «электронного социализма»

– Не может быть... Вы с Востока? Там строят «электронный социализм»? – Цузе был удивлён до потрясения. – Но почему я ни разу ничего об этом не слышал? А, понимаю... Проект засекречен?

– Не то что бы засекречен... Просто он не афишируется, – пояснил Мюллер. – Но идеи, положенные в его основу, весьма близко перекликаются с вашими. Кстати, разработанный вами язык «Планкалкюль» мог бы быть весьма полезен для этой работы. Если бы группа программистов, скажем, в Дрездене, взялась написать транслятор для «Планкалкюль», для одного из существующих компьютеров? А может, и не для одного? Что скажете?

Мюллер внимательно наблюдал за реакцией Цузе, и заметил вспыхнувший в глазах учёного интерес.

– Возможно, я не прав, герр Цузе, – продолжал Мюллер, – Но у меня создалось впечатление, что Германия недооценила одного из наиболее гениальных своих граждан. Ваши выдающиеся работы, похоже, здесь не востребованы. Однако в той, другой Германии, вас знают, помнят, и ценят. Если бы вы согласились помочь... – агент замолчал, недосказанная фраза повисла в воздухе.

Цузе задумался:

– Герр Мюллер, у меня жена, пятеро детей и 1200 рабочих, за которых я отвечаю перед своей совестью. Вы просите меня переехать на Восток? За стену? Не думаю, что это возможно.

– Вовсе нет, я хорошо вас понимаю, – ответил Мюллер. – Вы – весьма ответственный руководитель, для вас оставить фирму на произвол судьбы – неприемлемо. Я предлагаю вам другой вариант. Две производственных площадки. Ваша фирма остаётся здесь, и работает как опытно-экспериментальное производство, разрабатывает и собирает опытные образцы. Вторая «площадка» – строящийся сейчас комбинат VEB «Robotron» – 9 заводов в разных городах ГДР. Там вы сможете курировать параллельные разработки, там будет разрабатываться программное обеспечение для создаваемых вами компьютеров, и там они будут серийно производиться. Финансирование разработок мы возьмём на себя.

– Девять заводов? – Цузе несколько секунд молчал, потрясённый масштабом замысла:

– Вариант привлекательный. Более чем. Но как быть с запретом КОКОМ на экспорт высоких технологий на Восток?

– Как выражаются наши русские коллеги – «забить болт» на янки и их требования, – усмехнулся Мюллер. – Просто делайте опытные образцы, а переправить их куда надо мы сумеем.

– Это будет работать до первого скандала, – покачал головой Цузе. – А потом нас просто закроют. По решению суда.

– Есть и другой вариант, – предложил Мюллер. – Помните, перед постройкой стены, многие рабочие из Восточного Берлина работали в Западном? А жители Западного ходили за покупками в Восточный сектор?

– Помню. И также помню, что вы быстро это прикрыли, – ответил Цузе.

– Конечно. Нам нужно было защитить свою экономику, – пояснил Мюллер. – Но этот механизм может работать и в другую сторону. Допустим, ваши рабочие живут в Западном Берлине, а на работу ходят в Восточный? Мы оформим им пропуска, и никаких проблем. Больше того, они смогут покупать дешёвые и качественные продукты в Восточном Берлине. По низким ценам.

– Гм... – Цузе вновь задумался. – Вот это могло бы сработать. Но что, если власти Западного Берлина запретят моим рабочим пересекать границу со своей, западной стороны?

– Не получится, – усмехнулся Мюллер. – Потсдамские соглашения предусматривают возможность свободного пересечения границы для берлинцев. Пограничники ГДР не запрещают гражданам Западного Берлина пересекать границу. Они лишь взимают пошлины за купленные товары. (АИ, см. гл. 02-16). С ваших рабочих пошлину брать не будут.

Конечно, бесконтрольно вывозить продукты им не позволят. Будет определено количество на каждого из членов семьи, сверх которого продукты уже будут облагаться пошлиной на общих основаниях.

Если же власти Западного Берлина попытаются помешать вашим рабочим пересекать границу, мы гарантируем такой политический скандал, что они надолго запомнят.

– Изобретательно... – констатировал Цузе. – Но я не склонен принимать поспешные решения. Сначала я хотел бы понять, насколько можно вам доверять. Вы говорили, что хотите заказать у меня компьютер? Или это был лишь предлог для попытки вербовки?

– Компьютер нам действительно нужен, – ответил Мюллер. – Причём с определёнными характеристиками. Это должна быть относительно простая и максимально дешёвая машинка, для установки в плановых отделах предприятий. Но их понадобится много. Русские предложили нам свой компьютер – «Сетунь». Он дешёвый, но ни с чем не совместимый, так как использует троичную систему счисления...

– Троичную? – Цузе от удивления едва не уронил очки.

– Да. Они сделали всю логику и арифметику на парах ферритовых колечек. Но нам нужна машинка с двоичной системой счисления, желательно такая же дешёвая.

– С ума сойти... Троичный компьютер... Это уникально... Нельзя ли на это чудо техники взглянуть?

Агент, назвавшийся Мюллером, понял, что надо «подсекать»:

– Полагаю, я смогу даже договориться о вашей встрече с её разработчиками.

– Вот это было бы действительно интересно, – Цузе выглядел заинтригованным.

– Давайте, я всё узнаю, и позвоню вам ещё раз? – предложил Мюллер.

На том и договорились. Последующие события подтвердили талант Маркуса Вольфа в организации вербовочных мероприятий. В Берлине был устроен семинар разработчиков электронной техники. Он проходил параллельно с Лейпцигской ярмаркой в марте 1959 г. Туда получили приглашения как ведущие советские разработчики, так и западные учёные. (АИ)

Американцы семинар игнорировали. Для них ГДР не существовала. Англичане тоже не приехали. Из Франции прибыла делегация фирмы «Compagnie des Machines Bull». Зато советских учёных на семинаре было много. Туда же был приглашён и Цузе. Он с интересом разглядывал проспекты советских заводов, плакаты с изображениями и общими характеристиками ЭВМ БЭСМ-3М и «Урал». На семинаре его отловил «Мюллер», и познакомил со скромно одетым человеком, сидевшим возле шкафа, который Цузе вначале принял за макет компьютера:

– Герр Цузе, знакомьтесь, это советский учёный герр Брусенцов. А это – его троичный компьютер.

Брусенцов и Цузе беседовали долго. Мюллер переводил, по-русски он говорил неплохо. Брусенцов рассказал немецкому учёному, как он узнал об устройстве ЭВМ ЛЭМ-1 конструкции Льва Израилевича Гутенмахера.

– Гутенмахер тоже использовал похожие логические элементы – магнитные усилители из двух ферритовых колец. Но его машина была двоичной. Одно кольцо использовалось как основное, второе – как подмагничивающий элемент. А я подумал: «Почему не использовать их оба в качестве элементов основной троичной логики?» Ферриты были самым дешёвым и доступным на тот момент вариантом. (источник http://www.ka2.ru/nauka/rumjantsev.html)

– И сколько таких ячеек в вашей машине? – спросил Цузе.

– Порядка двух тысяч. На них около трёх с половиной тысяч ферритовых сердечников.

– Невероятно! Но это же... Вышивание бисером! Крайне трудоёмко.

– Элементы собирают в Китае, в больших количествах. Автоматизировать их изготовление может оказаться даже дороже.

Цузе долго рассматривал конструкцию «Сетуни», делая пометки в блокноте. Так же внимательно он изучал и другие экспонаты, выставленные на семинаре. Доклады слушал с большим интересом, но сам не выступал, пока, в перерыве, к нему не подошли несколько человек, представившиеся как инженеры с дрезденского завода «Robotron». Они попросили Цузе сделать небольшое сообщение об истории создания его электромеханических компьютеров.

Маркус Вольф очень тщательно подготовил всех собеседников для этого разговора. Вся беседа была распланирована заранее. Один человек расспрашивал Цузе об устройстве его компьютеров, другой вспомнил об автоматизированном чертёжном столе «Графомат» и посетовал, что сейчас очень не хватает подобных устройств. Третий, держа в руках экземпляр изданного в 1945 г эссе Цузе о языке «Планкалкюль», попросил «мэтра» по возможности дать некоторые пояснения, которые «очень помогли бы при создании транслятора». В общем, в беседе были приняты все меры, чтобы учёный почувствовал себя крайне востребованным в ГДР.

Казалось бы, стоило ли затевать столь сложную операцию ради привлечения к сотрудничеству одного человека? ГДР имела возможность получать советские компьютеры и производить их на своих предприятиях. Но Маркус Вольф хотел, чтобы новая, демократическая Германия сотрудничала со «старшим партнёром» по возможности на равных. Как патриот своей страны, он хотел собрать и поставить ей на службу все возможные ресурсы, и не мог пройти мимо такого специалиста, как Конрад Цузе, фактически – создателя первого в мире электрически управляемого программируемого компьютера.

У него получилось. Цузе убедили, что его участие и помощь будут крайне полезны и необходимы. Он также задал вопрос, интересовавший его больше всех остальных – об автоматизированном управлении экономикой. Вот тут и началась наиболее оживлённая дискуссия, в ходе которой ему сообщили необходимый минимум сведений о проекте, и дали понять, что его участие было бы очень полезным.

Рассказывать о своих компьютерах Цузе не стал. Он сделал краткое ознакомительное сообщение о разработанном им в 1945 г языке «Планкалкюль», продемонстрировал пример записи простой программы и уточнил, что язык был предназначен для электромеханического компьютера Z4 его собственной конструкции. Это сообщение перевернуло многое. Теперь приоритет в создании первого языка высокого уровня фактически принадлежал Конраду Цузе, а не Джону Бэкусу с его Фортраном. Упоминание о продаже Z4 Высшей технической школе в Цюрихе в сентябре 1950 года также утвердило приоритет Цузе и в постройке первого полностью работоспособного компьютера в Европе. (В реальной истории так и было, но об этом никто не знал)

После семинара его отвезли в Дрезден, где показали ещё строящийся завод «Robotron», лаборатории, оснащённые по последнему слову техники, в общем, ознакомили с условиями для работы. Продемонстрировали новейшую элементную базу на кремниевой основе – кроме микросборок, которые всё ещё не афишировались. Мюллер заверил, что Цузе и его фирма будут обеспечены всеми комплектующими для постройки прототипов. Самого Цузе особенно заинтересовала тонкоплёночная память, возможность её промышленного изготовления и малое время доступа, которое она обеспечивала. На момент проведения семинара тонкоплёночная память ещё не производилась в больших количествах.

В разговорах инженеры из ГДР обращались к Цузе с подчёркнутым уважением, всячески акцентируя его приоритеты в разработке компьютеров и языка высокого уровня. Выдержать подобную «психологическую атаку» было крайне сложно. Учёный, тем не менее, так и не дал однозначного ответа, хотя согласился консультировать команду программистов, работающих над транслятором языка «Планкалкюль». Собственно, работа началась всерьёз уже после этого согласия. Мюллер дал Цузе номер телефона для связи.

Через два месяца Цузе связался с Мюллером по этому номеру и пригласил:

– Не желаете ли взглянуть на опытный образец?

Мюллер приехал в Бад Херсфельд в тот же день. Цузе, не скрывая гордости, провёл его в лабораторию, где стоял, как показалось разведчику, небольшой шкафчик, набитый стеклянными пластинами, вставленными в длинные узкие разъёмы на печатных платах.

– Прошу вас, герр Мюллер. Вот ZR24.

– ZR? – переспросил Мюллер.

– Совершенно верно. Zuse-Robotron, модель 24. Нумерацию моделей я решил сохранить сквозную.

– Так-так... – Мюллер с интересом рассматривал компьютер. – Тонкоплёночная память... Простите, а где само АЛУ расположено?

– Прямо перед вами, – улыбнулся Цузе, указывая на стеклянные пластины в нижней части шкафа.

– Э-э-э... – состояние Мюллера выражалось одним словом – шок.

Только Цузе, имевший опыт создания компьютеров из любых подручных материалов, вроде телефонных реле и обрезков жести от консервных банок, мог додуматься до такого решения. Он творчески переосмыслил идею Брусенцова, сделавшего арифметику и логику «Сетуни» на тех же ферритных кольцах, из которых набиралась оперативная память. Но Цузе сделал регистры и сумматоры своего компьютера на ферритовых тонкоплёночных элементах. При скорости доступа полного цикла «чтение+запись» около 700 наносекунд его ZR24 в принципе мог работать на частоте 1,4 мегагерца, причём время доступа к регистрам и всему ОЗУ получалось одинаковым. На тот момент, когда 200 тысяч операций в секунду считались очень большой производительностью, это был фантастический результат. Даже учитывая, что разные операции занимали разное количество тактов процессора, и цифра 200 тысяч могла быть пиковой производительностью, например, на простейших операциях сложения.

Тонкоплёночная память в тот момент оставалась ещё слишком дорогой. Но Цузе и тут вышел из положения. Он с гордостью продемонстрировал Мюллеру простейший станочек своей собственной конструкции, с ручным приводом, как выяснилось позже, очень похожий на тот элемент автоматической линии, что разработали в Зеленограде с участием специалистов ЭНИМС. Станочек через отверстия сменной матрицы выдавливал на стеклянную плату заданное количество порций ферромагнетика, после чего матрица поднималась, рабочий накрывал плату вторым слоем стекла с протравленными проводниками, позиционируя его по штифтам, и в собранном виде клал в камеру сушки. С советскими станочниками Цузе не консультировался – дошёл до похожей конструкции своим умом.

Станочек не давал большой производительности, но её хватило, чтобы ускорить сборку модулей для опытного образца, а главное – сделать их одинаковыми. Получалось всё ещё весьма дорого, но для первого экземпляра – годно.

– Документацию на станок я готов передать вам прямо сейчас, – с гордостью произнёс Цузе. – Дальше ваши инженеры доведут идею до полноценной автоматической линии.

– С ума сойти... То есть, ваша машина собрана на одних и тех же ферритовых элементах? И память, и процессор? – спросил Мюллер.

– Верно. Но она – двоичная, 16-разрядная, имеет память 64 килобайта – так, кажется, у вас принято теперь измерять емкость памяти? В общем, 65 с половиной тысяч восьмибитных байтов, – пояснил Цузе. – При необходимости память может быть расширена, но тогда в один шкаф машина уже не поместится. Опять-таки, при необходимости, машина может быть целиком переведена на полупроводниковую элементную базу, хотя у меня есть сомнения, что на текущий момент она при этом будет работать быстрее.

В машине нет ни одной лампы – только тонкоплёночные ферритовые пластины, диоды конденсаторы и транзисторы. Для хранения программ используется магнитный барабан, для хранения данных – накопитель на магнитной ленте, ими меня любезно обеспечили ваши специалисты. Ввод данных также возможен с перфоленты через фотосчитывающее устройство с быстродействием 400 знаков в секунду, и с телетайпа. Компьютер полностью соответствует требованиям вашего технического задания и переданного вами стандарта POSIX, то есть, на нём может быть запущена операционная система, о которой сообщал на семинаре тот русский учёный, герр Лебедев. (Цузе имеет в виду ядро Linux, упрощённое и переписанное в машинных кодах. АИ, см. гл. 03-15). Для большей скорости вычислений все 16 битов обрабатываются за один такт.

Мюллер пытался на ходу сравнить машину Цузе хотя бы с той же «Сетунью». Русская машина была работала на частоте всего 200 килогерц, хотя Брусенцов и упоминал, что серийные ЭВМ получат новый тактовый генератор и будут работать быстрее. Но «Сетунь» была однобитовой, точнее – однотритовой, в терминологии троичной ЭВМ, то есть обрабатывала по одному триту за такт. Для полного прохождения команды требовалось столько тактов, сколько тритов было в машинном слове.

Машина Цузе работала значительно быстрее. Да, её компоненты нельзя было сделать «на коленке», в студенческом конструкторском бюро, но они были унифицированы по конструкции, отличаясь лишь формой, размерами и количеством проводников и ферритовых плёнок, то есть, могли изготавливаться на одних и тех же автоматических линиях.

– Герр Цузе... Я не специалист, но... по-моему, вы только что сорвали банк, – медленно произнёс Мюллер.

Цузе передал документацию на свой ZR24 и станок для изготовления тонкоплёночных модулей на завод «Robotron» в Дрездене, и сам консультировал коллег из ГДР в ходе освоения компьютера в серийном производстве. Дрезденские инженеры полностью переработали кустарную конструкцию станка Цузе, сохранив лишь основную идею нанесения ферромагнитных капель через трафаретную матрицу. В конечном варианте станок стал элементом полноценной автоматической линии, которая позволила заметно снизить цену модулей памяти и логических элементов, а значит – и всего компьютера в целом.

Параллельно Цузе воссоздал свою довоенную разработку – автоматизированный чертёжный агрегат «Графомат», уже на новом техническом уровне. По этому вопросу с ним консультировались специалисты НИИСчётмаш, разрабатывавшие свой графопостроитель ДРП-1. Цузе оказал весьма существенную помощь при его доводке (АИ)

Компьютер ZR24 конструкции Цузе стал первым серийным образцом, освоенным на комбинате VEB «Robotron», и на тот момент основной ЭВМ для применения в плановых отделах предприятий ГДР. (АИ)Он также неплохо продавался на Западе, но позднее, когда по меркам социалистической электроники уже успел порядком устареть. В 1959-60-м заказов на ZR24 в Западной Германии из-за сложной экономической ситуации не нашлось. Zuse KG выживала за счёт доводки ZR24 и разработки опытных образцов многочисленных периферийных устройств, необходимых для полноценной работы. Они шли в серию на комбинате «Robotron».

Дрезденские программисты написали сначала компилятор, а затем и интерпретатор для языка «Планкалкюль», после чего язык начали использовать в качестве стандартного для решения задач оптимизации и планирования, а также для обычных математических расчётов. Цузе консультировал программистов по ходу разработки компилятора, а затем разработал курс лекций по изучению языка для студентов, обучающихся в ВУЗах ГДР. (АИ)

Фирма Zuse KG официально именовалась в документах «внешним подразделением» комбината VEB «Robotron». Физически она оставалась в Бад Херсфельде, в Западной Германии. Сам Цузе с семьёй тоже жил в ФРГ, но часто приезжал в Западный Берлин, а оттуда проходил по именному пропуску в «восточный сектор», и далее на самолёте местных авиалиний летел в Дрезден. (АИ)

Витька с детства любил всякую радиотехнику. Отец у него работал на Астраханском заводе электронной аппаратуры и электроприборов, а вечерами чинил соседям сначала радиоприёмники, а потом и телевизоры. Отец у Витьки ещё молодой, начинал простым рабочим, потом закончил вечернее отделение института, выучился на инженера.

Ещё отец выписывал журнал «Радио», интересный, конечно, но для 10-летнего пацана сложноватый. Когда Витька учился в третьем классе, как раз начал выходить новый журнал «Юный техник» (с 1956 года). Вот тут-то Витька и «оторвался». Сколько в этом журнале было разных поделок! Начал он с простого, потом всё сложнее и сложнее.

Отец заметил увлечение сына, и помогал разбираться в сложных, непонятных поначалу схемах, научил паять. Поначалу Витька собирал свои схемы на кусочках толстого картона – нарисует на нём схему со всеми деталями и проводами, натыкает шилом дырочек под выводы диодов и транзисторов, а с обратной стороны соединяет их проводами. (был такой дедовский способ http://www.ruselectronic.com/news/bjespajechnaja-makjetnaja-plata/).

Тогда отец научил Витьку травить печатные платы. Мать, конечно, ругалась: «Опять кислотой воняете!». Хорошо, что в Астрахани теплеет рано, все дурнопахнущие работы можно было делать на свежем воздухе.

Чтобы не возиться каждый раз с травлением плат, отец взял кусок гетинакса, просверлил по сетке 10 х 10 мм – по клеточкам тетради, из облуженной проволоки согнул скобки, вставил их в отверстия платы, загнул. Получилась макетная плата, на которой Витька мог сколько угодно паять и перепаивать свои схемы.

В четвёртом классе Витька собрал свой первый радиоприёмник, и помогал отцу собирать из покупного набора деталей телевизор. В пятом собрал ещё один приёмник, уже более сложный, принимавший и метровые и дециметровые волны, и работавший от сети, а не от батареек, которых тогда часто было не купить. Это сейчас их кооператоры перезаряжать научились, а тогда ещё не умели. (АИ, см. гл. 04-05) Мать его поставила на кухне, и слушала радио, пока готовила.

Теперь соседи, если телевизор вдруг ломался, отца после трудового дня не беспокоили, звали Витьку. Да и телевизоры последнее время совсем другие пошли – цветные, с большими экранами, ламп в них почти не осталось, всё больше транзисторы. В мастерской с их ремонтом не связываются, чуть что – меняют весь блок, а погоревший мастера потом разбирают на детали для своих собственных поделок, а то и выбрасывают. Витька с помойки позади телемастерской столько этих блоков себе натаскал – хоть свою мастерскую открывай.

В шестом классе попалась Витьке в магазине книжка Анатолия Китова «Электронные цифровые машины». А в ней – схемы всяких там инверторов, логических «и», логических «или», ещё на лампах. Но Витька уже знал, что триод – он может и ламповым быть, а может и полупроводниковым. Вот они, триоды, на погоревших платах. Он их выпаивал и схемы из книги Китова на них собирал. И схемы работали. Вот тут и запала Витьке идея собрать собственную ЭВМ. И с этой идеей, вооружившись книгой Китова, Витька пришёл в школьный радиокружок.

Руководитель кружка, Андрей Иванович, Витькину идею выслушал, но объяснил, в чём трудность. Каждая такая схема из нескольких триодов и прочих деталей запоминает в ЭВМ один бит информации. Чтобы собрать мало-мальски сложную машину, схемок таких, одинаковых, понадобятся тысячи.

– И кто эти схемки паять будет, мил человек? – спросил Андрей Иванович. – Ты сам? Так посчитай, сколько времени у тебя это займёт? На заводах эти схемы тысячи человек для одной машины паяют.

Витька было приуныл. Но тут в очередном номере «Юного техника» появилось описание малой цифровой вычислительной машины «Сетунь», которую построили в МГУ. А на вкладышах к нескольким журналам были схемы и чертежи основных логических элементов. И они оказались заметно проще – в них было четыре ферритных кольца, обмотанных проводом, и два или четыре диода. (Фото http://ternarycomp.cs.msu.ru/images/p11.html)

Витька показал схему отцу, и тут отец вдруг сказал:

– А, «Сетунь»... Так наш завод её выпускать будет. Мы вот эти самые платы с колечками и диодами из Китая получаем. Ну, и сами делаем тоже, хотя и в небольших количествах, на случай, если поставки из Китая задержатся. Мало ли, случаи-то разные бывают.

– А можешь мне таких колечек несколько штук принести? – спросил Витька.

– Да запросто, на заводе их полно, целые ящики стоят. Их у нас же и штампуют из окиси железа и ещё каких-то там окисей... Надо у химиков спросить. Только ты мотать провода на них замучаешься.

У нас их девушки мотают, проводом ПЭВ-2 диаметром одна десятая миллиметра, мотают вручную — каждый сердечник прошивается нужное число раз при помощи обычной иголки. Входные обмотки— по 12 витков, выходная — 52, для «мощных» ячеек — 64. Обмотка питания — провод диаметром полмиллиметра, 5 витков, для «мощных» — 6. Девчонки первой наматывают выходную обмотку, она самая трудоемкая. Всего таких колец надо примерно три с половиной тысячи. Да вот же тут написано. А колечки эти внешним диаметром всего три миллиметра.

– А если поменьше витков намотать?

– Работать не будет. Раз написано, что надо 52 витка, значит 52 витка и мотай. Инструкцию умные люди писали. Да и колец, ну притащу я тебе горсть, две... Но не три же с половиной тысячи! Я ведь понял, что ты удумал – хочешь сам настоящую ЭВМ собрать, так?

– Ага, – кивнул Витька.

– Один ты её не соберёшь. Только измучаешься. Тут тебе помощь всего класса нужна. А лучше – всей пионерской дружины. Только вот, допустим, собрал ты её. Предположим, даже магнитофон к ней подключил, чтобы программы записывать. А что ты с ней дальше делать будешь?

– Как – что? В школу отдам, класс вычислительной техники и кибернетики организуем, – ответил Витька. – У нас в школе коммуну по ленинградскому образцу организовали, вот и будет у нас в коммуне своя вычислительная машина.

– Так с этого и надо начинать! – подсказал отец. – Не самому хвататься все эти колечки мотать, а подключить всю коммуну, чтобы тебе помогли. А главное – связаться с разработчиками машины, с теми, что в МГУ, чтобы прислали тебе инструкцию. А то вот, смотри, что у неё на панели? Лампочки да переключатели. А что они означают? Что вся эта дребедень делает, и главное – как? Ты знаешь? А то сделаете вы машину, а как считать на ней – не знаете. И какой тогда с неё толк?

Витька крепко задумался. Потом пошёл к депутатам коммуны – посоветоваться. А тут как раз вышел очередной номер «Юного техника», в котором было описание регистров машины и разъяснение, на примерах нескольких простых программ, как с машиной работать, какие переключатели и в каком порядке задают программу, как её запустить и как прочитать по лампочкам на панели получившийся результат.

Депутатов коммуны, даром, что они были всего лишь обычные пионеры, Витькина идея захватила. Как ни крути, а собственной ЭВМ ни в одной коммуне и ни в одной школе Советского Союза ещё не было. Провели общее собрание, рассказали о том, как сделать такую машину, какие уже сейчас видны сложности, и организовали опрос: «Возьмёмся сделать первую в Советском Союзе школьную ЭВМ, или не потянем?»

Тут же, по ходу опроса, прикинули трудоёмкость. Два четвёртых, два пятых, два шестых и два седьмых класса, в среднем по тридцать человек, получалось 240 учеников. Выходило, что каждому надо намотать по 14-15 колечек. Ну, пусть даже тридцать – согласились участвовать, конечно, не все, но очень многие. Но где взять столько колец, и столько провода?

С проводом помог опять-таки Витькин отец – притащил со свалки несколько сгоревших трансформаторов.

– Тут одна обмотка погорела, – сказал он Витьке, – а вторая вроде цела. Прозвони её, проверь, вам тут провода на три ЭВМ хватит.

Гетинакс для плат напилили сами, листы купили в радиомагазине. Диоды и транзисторы Витька набрал частично из горелых блоков телевизоров, частично сами же пионеры докупили в радиомагазине. А вот ферритовых колец в магазине не оказалось. Продавец только усмехнулся:

– Нету их у нас, и не было никогда. Из них только что ЭВМ, вроде, собирают, зачем они обычному человеку?

Но тут помог Мишка, Витькин сосед по парте, закадычный друг и такой же любитель всяких радиоподелок. У него в коммунальной квартире жил тихий безобидный алкоголик дядя Федя, работавший на том же заводе электроприборов грузчиком. Он и согласился вынести коробку ферритовых колечек, в обмен на бутылку водки.


    Ваша оценка произведения:

Популярные книги за неделю