苏联导弹防御系统的诞生。 卡尔采夫的结局

26
苏联导弹防御系统的诞生。 卡尔采夫的结局

车辆的唯一可用照片,有时标识为 M-5 (https://www.computer-museum.ru)

苏式管理的悖论是,两个办公室开始从不同的角度为国家做共同的生意,把毯子盖在自己身上,断然不愿意合作(更准确地说,只有纪顺子想合作,其他都推他以各种可能的方式离开)。

M-4


显然,对于导弹防御,需要雷达(以及用于它们的计算机)和拦截器(同样需要用于它们的计算机)。 Mints 与这个话题保持距离,并在巴尔喀什湖上建造了雷达,这与 Kisunko 项目无关 - 米级 TsSO-P 雷达站(后来,在其基础上,雷达“Dnestr”、“Dnestr-M”和“第聂伯罗”被创建),用于导弹攻击预警系统和分米范围 TsSO-S6 雷达,用于反卫星项目 武器 Chelomey(“Taran”系统,我们已经写过,该项目本身在 1964 年关闭,但厘米范围内的“Don-2N”雷达就是从这个雷达中生长出来的)。



M4的两辆原型车一个个装了一个,分米雷达的功率对车来说已经不够用了,需要沿途改装,引入接口设备——所谓的。 主处理单元 (UPO),实际上是一个 DSP 协处理器。

升级后的车辆获得 M4-M 指数。

Kisunko 根本没有从无线电工业部得到任何东西——他必须自己做任何事情,依靠其他政府部门。 协调ABM KB-1(SKB-30,国防部)的工作,计算机由ITMiVT(苏联科学院)制造,反导弹由MKB“Fakel”(国防部)制造,还有雷达卡住了——无线电工业部,当然是连接不上了……

结果,他们求助于通信工业部拥有的 NII-37 (NIIDAR)。 接口设备由 TsNIS 和 MNIRTI(苏联科学院)处理。 其实整个萨里沙干试验场原本是国防部下令测试“A”系统的,而无线电工业部也争先恐后地抢了一块馅饼,放置了预警和实验雷达。 “塔兰”项目在那里。

当然,Kisunko 无法使用它们,他有自己的雷达 RE-2(后来 - 预警雷达“Danube-2”和“Danube-3”)。 在 M-40 / M-50 复合体到来之前,他们必须在他们自己的 KB-1 机器 - 可怕的 Strela 上工作、注册和处理目标跟踪数据。

第一次实验制导还没有在火箭上进行,而是在当时悬挂在地球上空的IS-3上进行的,目标指定是手动的,最初使用KT-50动能经纬仪探测卫星,确定其坐标,然后引导雷达。

在 M4 的第一个版本中,逻辑元件组件的经典脉冲电位电路被用于远离最快的 P-16B 晶体管,就电路而言,它实际上重复了 M2 机器的灯逻辑元件。 Yu. V. Rogachev 提议为更现代的高频晶体管(如 P416、2T301 或 P609)改造串行机器。

结果,在 1964 年,更先进的 M4-2M,几乎与 M4 相同,但在更现代的元素基础上,进入了该系列。 直到 1969 年,才生产了 50 多个,唉,到那时它本身已经过时了,世界已经开始转向微处理器。

该车共有三种改型,符合苏联脑爆指数 5E71、5E72 和 5E73 的标准。 预警导弹系统的第一级也在 1969 年投入使用,这些机器在其中工作了大约 30 年。

М4-2М 对实数执行运算,使用自己的算法,每个符号一位,每个指数 8 位,每个尾数 20 位。 ALU 设计的一个原始特征是所有操作,逻辑、算术和控制,都在一个周期内完成,大约 3 个周期只需要中断。 如此复杂的方案使得当年苏联汽车获得了令人印象深刻的性能——大约 220 KIPS。 拥有百万的 K-340A Yuditsky 无法相比,但 M4 是通用的,而不是专门的。

该系列的最后一台机器已于 1984 年发布(我们不知道这里还有什么 - 以 1960 年的标准为卓越的架构感到自豪,或者世界已经在使用 IBM PC 感到羞耻),最后一台是2000 年取代(根据 Yu. V. Rogachev,Kartsev 的设计师和朋友之一)。

此外,Kartsev 等待着两次失败,这严重损害了他的健康和对自己的信心。

通货膨胀


我们已经谈过其中一个——M5 项目,这是国家计划委员会的经济机器,花了布鲁克的位置。 许多人争辩说社会主义不知道通货膨胀的概念,实际上,除了1991年,苏联在战后经历了两次大规模的物价上涨,而没有考虑到平稳的自然增长。 第一次发生在 1947 年,当时该国的货币供应总量减少了 3,5 倍。 许多人记得巴甫洛夫式的掠夺性改革,但斯大林的改革同样具有掠夺性。

部长会议的决议说:

货币改革需要著名的牺牲。 国家接受了大多数受害者。 但是有必要让一些受害者被民众接管,特别是因为这将是最后一个受害者。

事实上,牺牲最大的是人民。 改革的实质是旧纸币以10:1的比例换新币,价格比例不变。 也有一些例外:储蓄银行中高达 3 卢布的存款被完全保留,3 至 10 卢布的存款被国家削减了三分之一,而只有 10 卢布金额的一半被退回。

与此同时,还有一种“永远”的政府贷款的转换,无论如何都不会归还,他们不顾之前承诺的利率,以3:1的利率转换为新的,甚至在利息减少的情况下。 改革是秘密准备的,但谣言仍然泄露给了人们。

莫斯科工程师 Viktor Kondratyev 是这样描述的:

几天来,街上的人都漆黑一片,所有的商店——包括商业的、委托的和制成品的——都排起了长队……嗯,晚上,商业餐馆从战斗中冲了出来,喊叫,辱骂。 有人刚刚决定降低最后数百美元,因为新的生活将开始,有了新的钱,没有卡,为什么要存旧钱。

感谢党和政府关心人民群众的需要。

她于 16 年 1947 月 XNUMX 日写了《真理报》。

然而很长一段时间里,钱都不够用,1961年赫鲁晓夫的第二次通货膨胀不得不扑灭,以10:1的比例再次改变货币。

这是为 1965 年称为柯西金的大规模经济改革做准备。 正是在改革准备期间,控制论经济学家和旧阵营的经济学家(例如改革的作者叶夫谢·格里戈里耶维奇·利伯曼)展开了最后的战斗。 经济学博士 V.D.Belkin 与 I.S.Bruk 一起工作,后者在其活动的最后几年对与计划经济改革相关的经济问题产生了兴趣,他讲述了这一点:

布鲁克是为数不多的响应激进经济改革和建设社会主义的呼吁之一,即使没有人,至少也有经济面孔。 但这一切在高层都遭到了严重的破坏。 旧的巨石不再存在,但他们试图保持系统。 即使在我们研究所的经济学家最无辜的建议中,也可以看到对她生命的企图。 布鲁克清楚地意识到国家经济将走向死胡同,并表示这是由于两种政府体制——苏维埃(部长会议、Gosplan等)和党的路线之间的联系不够充分而促成的.
“党建立的控制系统是一个快速反应系统,但它的缺点是缺乏反馈,”他说。 你需要有J.S.Brook的洞察力才能说出这样的话。
...... 国家计划委员会(关于价格政策)发生了一场激烈的战斗,其主席洛马科,这位斯大林主义风格的最后一位官员,对布鲁克说:当时在苏联国家计划下成立的国家经济委员会委员会。-作者的笔记),而这次叛乱将使您付出惨痛的代价。”
他只是被迫退休。

结果,暴乱真的付出了惨重的代价——INEUM 团队被部分分散,M-5 的所有工作都停止了,布鲁克被解雇了。

M-9


Kartsev 继续在 INEUM 特殊开发部门的 M-9 超级计算机上工作,直到 1967 年,应 Kisunko 的要求,并为比赛展示了这辆车。 我们也已经知道接下来发生了什么,在经历了所有波折之后,该项目被拒绝了,而且 Kisunko 没有收到任何计算机——M-9 和 5E53 都没有。

在第二次失望之后,Kartsev 转到无线电工业部,到他手下创建的 NIIVK,希望在这里他可以毫无问题和障碍地开发计算机。

请注意,尽管 M-9 机器具有所有优点,但在编程方面却极其复杂。 回想一下,在 M-9 中有 3 对“处理器掩码”块,它们对向量和矩阵执行操作。 第一个包由一个 32x32 16 位处理器矩阵(所谓的功能块)和一个 32x32 1 位处理器矩阵组成,用于操作掩码位。 第二个包由 32 个节点的矢量协处理器和相同的掩码块组成。 最后,第三个包由一个关联块组成,它按内容执行子数组的比较和选择,以及相同的掩码块。

M-9 是一个原型机,建议用相对任意的一组这些块组装生产车辆,特别是,M-10 应该只包含一个功能单元,而可怕的 M-11 - 八个. 这一切听起来非常酷,唯一的问题是如何管理这种辉煌。

在任何情况下,此类机器为了展示其完整的计算能力,必须与完美并行的程序一起工作,这意味着要么设计一个极其复杂的控制块,要么编写一个优化编译器的极其复杂的程序。 或者(如果您遵循 CUDA 架构和为 Inmos 晶片机编写的 OCCAM 语言的路径),则需要开发一种单独的并行编程语言,但是,在此任务中没有什么是无法解决的。

M-9 项目由 Kartsev 于 1967 年 XNUMX 月在苏联科学院西伯利亚分院的计算系统和环境研讨会上提出。 领先的数学家兼程序员 E.V. Glivenko 关于为这种多处理器系统构建软件的演讲深信其可实现性。

Yu.V. Rogachev 写道:

由于当时INEUM所属的仪器仪表部领导反对将这项工作纳入研究所的计划,政府法令将INEUM专门开发部门作为第1分部转移到无线电工业部. 1 OKB Vympel。 第一分部的团队参与了 Aurora 系统的初步设计的开发,其中包括 M-9 计算机综合体的部分作为单独的书籍。 但极光系统的复杂项目被拒绝,M-9 的进一步工作被停止。 一号分部的工作人员没有参与OKB Vympel的进一步工作......他继续与无线电工程研究所密切合作,当时正在开发一个项目,用于连续不断的超视距领域空间物体的探测。

1968 年,RTI 刚刚开始为早期预警系统的第二阶段开发一个项目——Daryal 雷达,它需要至少 5 MIPS 的计算能力(自吹自擂的 BESM-6 产生了大约 1 MIPS)。

M-10


因此,RTI 记住了 Kartsev 的项目,没有将他的开发交给 Kisunko,他们决定自己将其付诸实施。

尽管 Kartsev 的团队正式拆分为一个单独的组织,但他们甚至没有分配办公场所,员工们坐在莫斯科的任何地方。

Kartsev 回忆道:

这并不是说 M-10 的开发受到了张开双臂的欢迎。 我们被告知,说实话,我们是疯子,你不能把一堆金属放在一起,它永远不会工作。 可以这么说,从心理上讲,我们现在已经教过它,一台大型计算机可以由这么多设备组成。 然后没有人为此做好准备。 对我们来说工作非常困难:然后集体在 Sokol-1、Bolshoy Vlasyevsky Lane(地下室)、Burdenko 街的地下室、Plyushchikha 的地下室、Bolshaya Pochtovaya 街的地下室工作在 Shchukin 街和更多地方。在莫斯科的几个地方。

与INEUM分离后,该团队获得了索科尔一家企业的前木工车间的场地,面积为590平方米。 米。 为了容纳整个团队,他们不得不在莫斯科各处进行搜查,并租用非住宅房屋,大部分是半地下室。 该研究所仅在 1975 年才建造了自己的大楼(示范学校),并在 Kartsev 去世后的 1985-1986 年根据一项特殊项目建造了实验室大楼。

一般来说,苏联 ITMiVT Lebedev 领先的技术学校(从未在其整个 历史 从未与任何权威争吵,因此以各种可能的方式受到善待)考虑,遵循其创始人和大师的立场,多处理器和多机器复合体邪恶。 列别杰夫可以理解,由于其糟糕的元件基础和低质量的苏联组件,他在调试一个更简单的 BESM-6 时非常疲惫。 但 Kartsev 和 Yuditsky 是完全不同的天才,他们拥有用不可靠的组件组装可靠计算机的秘诀。

BESM-6使用了60万个晶体管、180万个半导体二极管、12万个铁氧体磁芯。 三台计算机 M-10 的计算综合体包含 2 万个微电路、100 万个晶体管和 1,2 亿个铁氧体磁芯。 这不仅是一堆金属,而且是数量难以想象的连接,它们必须和谐地工作。 最后,一切都解决了——M-120 的正常运行时间达到了难以想象的 10%——这是最好的 IBM 大型机的特征。 每年因故障导致的综合设施停机时间不超过 99,999 分钟!

自然,卡尔采夫忍不住让人羡慕。

记得 B.N.Malinovsky:

在 60 年代末或 70 年代初的某个地方,Kartsev 在基辅打电话给我,让我成为他所在研究所 V.A.Brik 一名员工的博士论文的反对者,他是 VK M-9 工作的参与者。 熟悉发送到基辅的论文后,我确信它远非普通 - 提出了全新的方法来加速许多操作以及相应的,经过实践证明的原始电路解决方案。 在深入研究的科学技术领域,似乎一切都已经研究完毕并就位,论文的作者能够说出一个新的、非常有意义的词。 第二个对手,一位着名的科学家,他写了许多关于计算机技术的书籍,A.A. Papernov,也持同样的观点。 演讲者也支持论文。 我们都对以 V.S.Semenikhin 院士为首的学术委员会的否定决定感到震惊。 这显然是有偏见的。 对卡尔采夫不友好的委员会成员对他的学生进行了玩弄。

这很困难,但到 1970 年中期,Kartsev 向扎戈尔斯克工厂提交了一套 M-10 的文件。 这辆车仅在两年后就在那里掌握,并于 1973 年发布了系列副本。

再次注意这个周期:从一个想法的发展到第一辆量产车的六年(!)——一个不可思议的、可怕的时间框架,在这个时间框架内,所有可能过时的东西都变得过时了。 创建于 1967 年的 M-10(更不用说 M-9)将成为世界上速度最快的飞机之一,它的基础相当现代,组装于 1973 年——它没有被列入前 5 名,而且还入选了按照世界标准由过时的废金属组装而成。 苏联厚颜无耻地放慢了所有的创新:一方面可以计算出计算机从构思到实施的时间不到 7-XNUMX 年的情况。

除了 Daryal 雷达的计算机(计算机复合体 63I6 和 68I6)和预警系统的指挥所(六辆车的复合体 17L6),在 M-10 计算机的基础上,它收到了一个典型的疯狂(所以邪恶的间谍不会理解)密码5E66在国防部,总设计师A.I.Savin的SKKP创建了一个计算机综合体。

到 1986 年停产时,总共生产了大约 50 套 M-10。 苏联再次驾驭和加速了很长时间,但是加速了,它不能再减速了。 5 MIPS 的性能在 70 年代初期表现良好(CDC 7600 为 24),在 60 年代表现出色,但对于 1982 MIPS 的 400 Cray Y-MP 来说还不错。 实际上,到 80 年代中期,即使是 VAX 也能胜任 M-10 的任务。 尽管如此,在 1974-1979 年期间,直到 Elbrus-1 出现之前,M-10 是最强大的俄罗斯计算机。

Kartsev 自己写了关于 M-10 的性能:

M-10 结构提供的能力不能总是以每秒操作数来表示。 因此,毫不奇怪,虽然 M-10 的性能一度估计为 5,1 万次操作/秒,但与其他机器相比,当进行这样的比较时,实际速度提升为远远超出人们的预期...... 例如,当计算 512 个节点的网格和大粒子数高达 10 的 4 次方(符合 BESM-6 内部存储器限制的变体)的等离子体动力学模型时,差异在M-10和BESM-6之间的速度约为20倍,网格节点和大粒子数量更多,远远超过20倍; 同时,在 BESM-6 上,分数从 48 开始,而在 M-10 上则是 64 位。 在计算连续介质力学问题之一时,M-10 和 EC1040 之间的速度差异超过 45 倍(M-8,5 版本为 10 分钟,而不是 EC6,5 的 1040 小时)。

然而,M-10 不允许用于和平目的——所有现有的复合体都是为早期预警系统服务的。 顺便说一下,随着 M-10 的编程,出现了预期的问题,尤其是操作系统的稳定性。

参与接受 M-10 的潘琴科少将回忆道:

……很长一段时间内,无法根据新程序实现新计算机综合体的稳定运行。 故障每隔几小时发生一次,10-15 小时后发生故障。 局势正在升温。 完成测试的最后期限已过,但未能取得令人满意的结果......

预警系统的设计者 V.G. Repin 附和他:

……当时这台并行动作的超级计算机,各方面都不错,但还是没有达到可靠性要求,很大程度上是因为操作系统开发不够……我不得不重新分配这个工作计算机作战操作系统和多机复合体操作系统的发展方向和转变,供SKB-1程序员使用。

请注意,M-10 组装在已经熟悉的 GIS 系列 217“大使”上,最大频率为数十兆赫兹。 从 TI SN133 中剥离出来的 TTL 系列 54 的开发于 1969 年 1970 月在泽列诺格勒 NIIME 完成,并于 10 年开始批量生产,当时 M-133 的文档已经到达扎戈尔斯克工厂。 特别是在1系列的基础上,设计了Elbrus-XNUMX。

M-10 的 ROM 是根据相当原始的方案制作的 - 电容器,固件存储在可更换的金属穿孔卡 265x68 节点上。 穿孔卡是一块 0,5 毫米厚的薄板,两面都有聚乙烯绝缘垫。 ROM 块可容纳 128 张此类穿孔卡片,每张卡片容量为 34 个 512 位数字。 该机的PCB总容量为0,5 KB,读取时间为1,3 μs,循环时间为31 μs。 结果这辆车的体积是巨大的 - 21 个柜子(!),其中 XNUMX 个被内存柜占据。

一般来说,西方的超级计算机学派提供了某种基于优化的产品设计。 例如,Cray-1 的形状像一个装饰艺术风格的沙发,不是因为 Seymour Cray 是现代家具的粉丝,而是因为这种形状有利于最短的信号路径和最佳的冷却。 然而,一台容量为 30 M-10 的机器装进了大约 2 立方米的体积(不包括电源和冷却系统,在这两种情况下它们都占据了整个大厅),由于巨大的元素基础 - 使用薄膜 GIS,您不会走得太远,所有壁橱都至少适合一个房间。

最终组装好的OS M-10采用8个独立终端的分时模式工作。 最先进的操作系统版本允许将多达 48 个终端连接到带有键盘和光笔的 EC7064 交互式显示器。 在汇编程序 M-10、ALGOL 60 和 FORTRAN 中进行编程。

总的来说,这样的编程问题并不奇怪:AL​​GOL 和 FORTRAN 都不是可并行化的(从这个词——根本),在西方他们为这样的架构创建了自己的语言,比如 OCCAM,所以只能想象它们是如何实现的被试图适应不适应的 M-10 折磨。

M-10 包含软件调试硬件,这在当时非常酷。

M.A.Kartsev 将这项技术的这一特点描述如下:

指定设备所解释的指令包括启动、停止、继续正在调试的程序,逐步通过程序的各个部分,将各种寄存器、单个单元或存储器阵列的内容输出到终端,将终端信息输入到寄存器或内存,管理寄存器等。巧合的模式。 案例和匹配方案是调试程序非常重要的工具。 它们可以根据程序员从终端发送的指令,而不对正在调试的程序进行任何更改,设置非常复杂的条件来生成中断信号,根据该条件,程序停止或控制转移到程序员在空闲内存空间中编写的任何调试程序。

因此,M-10 可以在相当复杂的条件下执行暂停,例如“如果控制权转移到具有从某某到某某数字的单元格,则中断”或“如果某某地址修改寄存器”等等. 当然,不是巴勒斯,而是按照苏联汽车的标准,这是一种不切实际的技术水平。 响应中断的操作范围也很大——从简单的打印内存转储到显示内部时钟或手动覆盖一些寄存器。

有趣的是,Kartsev 自己完全理解了 1960 年代命令式语言应用于并行编程的所有污秽,并建议所有程序员直接果断地在 M-10 汇编器中编写:

由于性能和效率被认为是机器设计的主要目标,所以从一开始就假设编程将主要使用面向机器的语言 Autocode-1 M-10(实际上只是一个-对一个符号语言,但是,具有良好的助记符)和汇编程序 - 一种稍微更高级别的语言。 然而,从 Algol-60 和 Fortran 到 M-10 语言的翻译器出现较晚,直到现在,尽管进行了多次改进,但与面向机器的语言编程相比,它们的使用导致了显着的性能损失,因为 M-10 的结构并且,特别是它的机器语言与现代算法语言所面向的结构有很大的不同(虽然它们被称为面向问题甚至是通用的)......有可能是系统程序员的初始前提,以及用户必须主要使用面向机器的语言工作,这是错误的。


罗加乔夫书中唯一的 M-10 图纸


M-10 和 Rogachev 书中的“大使”付款

总的来说,不幸的 Kartsev 直接建议扔掉 Fortrans 和 Algols,如果需要从他的机器中挤出比从烤面包机更多的性能,并用他的手将所有东西写成机器代码。

我们提到的问题——超级复杂的 UU 或超级复杂的编译器——在苏联以一种非平凡的方式解决了——通过用低级语言编写超级复杂的程序。 出于某种原因,没有人想到为M-10开发一种在功能和便利上与之相对应的健康人的高级语言和编程环境。


废弃雷达预警系统 Daryal-U 接收机,Balkhash-9,车站位置图,车站参考图(https://swalker.org/,https://ru.wikipedia.org)

1977年,M-10进行了现代化改造,主要是牺牲了内存,可以把21个柜子推成4个双柜子。 M-10M 成为 NIIVK 收到的第一台计算机,在其基础上创建了一个多用户模拟站。 该展台特别为新型 M-13 机器设计了多层印刷电路板,该机器的开发始于 1977 年。 正是在这台机器上进行了上面引用的等离子体物理计算以及许多其他科学工作。

与M-10中的“厄尔布鲁士”也发生了比较,结果很有趣。 来自列宁格勒设计局的 B. Andreev 使用过这两种系统并调试过两台机器,他非常有能力比较它们:

Elbrus-1 MVK 的所有可怜和疏忽与位于我们企业 10 米外的 MA Kartsev 的 M-50 计算机相比尤其明显。 顺便说一下,这是苏联唯一一个两台苏联超级计算机并排放置并且可以被我们比较的地方。

正如我们已经说过的,ITMiVT是一个比较特殊的地方,并在其中开发了非常特殊的机器,之所以成为传奇,不是因为它们独特的消费品质,而是因为列别杰夫的魅力和他在苏共中央眼中的理想形象.

结果,在苏联,只有一个系列的机器被正式神话化,用伟人的话说,用花岗岩铸造,并宣布了黄金标准 - BESM 以及在其基础上创造的一切(好吧,厄尔布鲁士,作为沿 Burtsev 线的孙子表亲)。 所有其他发展都被认为是秘密或边缘,或者没有进入系列,或者甚至没有获得此类荣誉的十分之一。

对于Don-2N级雷达,需要更强大的计算手段(因此,它们每站需要四个10处理器的Elbrus-2,每个容量为125 MIPS,总计约500 MIPS,大约相当于一个现代 7nm 海思麒麟 980 平板电脑),Kartsev 最终决定打造最伟大的超级计算机。

M-13


M-13 计算机项目设想了一系列基于三种增加功率的基本模型的机器。 同时,小型(M-13/10)与中型(M-13/20)和大型(M-13/30)在数量上有所不同——存储设备、附加外部设备等的完整性,取决于哪个性能。

中央处理器具有三种配置,可根据版本提供性能 - 12、24 或 48 MIPS,RAM - 8、5、17 或 34 MB,中央交换机的带宽 - 0,800; 1,6 或 3,2 GB / s(即使按照现代标准也很酷!),多路复用通道的吞吐量为 40、70 或 100 MB / s。

M-13 还包括 Kartsev 的专有处理器,旨在处理高度稀疏的数据。 其等效性能达到了 2,4 GIPS。

总的来说,M-13 是对体现在 M-9 布局中的所有相同原始想法的进一步发展,这种独特的架构在 1967 年没有得到它的实施,这真是令人恼火。

M-13 建立在与第一台 Elbrus 相同的 133、130 和 530 系列的 TTL 逻辑上,以及 1980 年代的许多国产军用计算机,包括 S-300 综合体的机载计算机,我们还将分开说。

Kartsev 不喜欢强大的 ECL 逻辑,这并不奇怪 - 摩托罗拉 MC10000 的苏联克隆的问题成为传奇,合适的微电路的产量在开始时几乎以单位进行测量,Elbrus-2 和 Electronics SS BIS 的开发人员无情地折磨他们直到 Burtsev 被迫亲自前往工厂并用手分拣成批的芯片以寻找或多或少的效率。

高度集成的发射极连接逻辑不仅对制造质量提出了极其严格的要求,而且对组件的安装、电源和冷却也提出了极其严格的要求,这也不止一次地困扰着这些系统的开发人员。


唯一已知的 M-13 图像,照片来自莫斯科理工博物馆和马林诺夫斯基的书

1981 年,Kartsev 招募了最终破碎和疲惫的 Yuditsky,使一位老朋友免于担任某种电视修理工的工作,但对 Yuditsky 来说为时已晚。

他不再参与开发,并于 1983 年去世,享年 53 岁。 这对 Kartsev 来说是一个打击,同时也发生了同样令人不快的事件。

让我们请他的同事兼副手 Yu.V. Rogachev 发言,他后来写了一本关于这些悲惨事件的书:

到1982年底,OZ NIIDAR为研究所制造并提供了一个设备齐全的电池和模块OPP装置,以及9个机柜和多个带有其他设备的电池的模块。 所有这些都表明设计文档提供了制造的所有阶段,并没有造成任何根本性的困难。 而在 1983 年 XNUMX 月,当 OPP 装置根据技术条件顺利通过测试时,很明显,设置这些装置不会有什么特殊困难。
然而,无论是试点工厂的工作结果,还是 M-13 计算机到 Daryal-U 雷达站设施的即将交付时间,都没有迫使 DMZ 和 YURZ 的负责人开始制造这台机器。 未能迫使这些工厂开始生产 M-13 计算机和 CNPO“Vympel”的领导。 为了以某种方式证明他们的无能,协会的领导层决定收回机器的开发人员,并于 1983 年 13 月在平衡委员会宣布 NIIVK 的工作不令人满意。 此外,这是以不正确的形式表达的,没有说明解释这种决定的原因和具体事实。 V. V. Sychev 副总干事在这件事上表现得特别不诚实。 就在天平委托前几天,他了解了M-13计算机实验模型OPP装置技术规范的测试结果,对研究所的工作给予了积极的评价。 M-63 机器和 6IXNUMX 计算机综合体作为 Daryal 雷达的一部分,此时国家测试正在完成。 正是 V.V.Sychev 在平衡委员会宣布了对 NIIVK 工作的负面评估。
MA Kartsev,一个非常正派和聪明的人,被这种虚伪震惊了。 他立即告诉 Vympel TsNPO 的总经理 Yu. N. Aksenov,在这样的领导下他将无法继续工作。 对 NIIVK 团队的不公正感是对心脏的额外负担,并极大地影响了 M.A.Kartsev 的健康。 他非常担心在 Vympel TsNPO 工厂推出 M-13 计算机系列样品的情况:协会领导层的行为并没有承诺在这方面有任何积极意义。
没有澄清机器制造问题以及无线电工业部副部长于 13 月中旬在无线电工程研究所举行的关于创建雷达“Daryal-U”的工作进度会议OA 洛舍夫。 他们谈到了该站设备生产的困难,特别是M-13计算机制造困难。 然而,我们放弃雄心并要求部长将扎戈尔斯克机电厂与 M-XNUMX 的生产连接起来的提议被拒绝了。 同时,CNPO Vympel 工厂的负责人没有给出开始制造机器的明确承诺。
此次会议上奇怪的是Vympel技术专家V.G.Kurbakov的发言,他没有谈论制造技术,而是批评首席设计师在机器架构上的技术方案,质疑M-13计算机的可操作性和操作特性。 谁需要调整这个演讲,一个完全不懂计算机技术的人如何在这种级别的会议上发表这样的声明,仍然是一个谜。 除了 Daryal-U 雷达 AA Vasiliev 的首席设计师,他称这次演讲是牵强和不真实的,没有人阻止自以为是的“专家”——无论是协会的领导,还是副部长。 这已经是压垮耐心之杯的最后一根稻草了:MA Kartsev 向 OA Losev 宣布他坚定地决定向无线电工业部长 PS Pleshakov 提出将 NIIVK 从 TsNPO Vympel 转移到 8th GU MRP 的问题。
按照就这个问题达成初步协议的顺序,19 年 1983 月 8 日,MAKartsev 邀请了无线电工业部副部长 NV Gorshkov,他在 MRP 监督计算机技术,第 13 国立大学的总工程师。负责计算机技术的科学和工业企业,包括扎戈尔斯克机电厂。 MA Kartsev 让他们熟悉了 M-8 计算机——它的设计、元素基础、制造技术和设置实验设备的过程。 在随后的谈话中,米哈伊尔·亚历山德罗维奇要求支持他的提议,即将 NIIVK 转移到 MRP 的第 13 主要理事会,并将 M-XNUMX 计算机的制造转移到扎戈​​尔斯克机电厂。 已获得同意。

然而,这并没有拯救卡尔采夫。

M-5 和 M-9 项目的失败、尤迪茨基的死、采用 M-13 的可怕阴谋最终损害了他的健康。 在此之前,他已经经历了一次严重的心脏病发作。 23 年 1983 月 XNUMX 日,他在列宁格勒大街上开车时突然感到不适。 在索科尔地铁站,他全力停车,失去知觉,直接死在车里。

因此,世界上最杰出的计算机设计师之一的道路被缩短了。

在此之前不久,Kartsev 在学院成立 XNUMX 周年之际结束了他的演讲如下:

... 在我们看来,我们从来没有发布过我们现在试图发布的这么好的开发,发布开发从来没有像现在这样困难,我们从未遇到过这样的困难。 但我只想提醒您,我们对我们的每一项发展都经历了一次又一次的爱上,而我们的困难总是令人难以置信。 现在我在晚上醒来时一身冷汗,因为我们的新创意的生产进展如此缓慢且如此困难。 但是,你看,一般来说,这很可能只是指老年性失眠。 但实际上,从我们接到政府命令的那一天起,并没有过去多少,仅仅过去了两年零八个月。 也不可能是我们这支白发苍苍的老兵,还有朝气蓬勃的知青,不拉出我们这个子孙后代!

开发团队为了释放他们老师和朋友的汽车,与党的官僚和 Vympel 的官员们像狮子一样战斗。

罗加乔夫回忆说:

5年1983月XNUMX日,副部长OA Losev决定与Vympel CNPO领导讨论NIIVK局势问题。 我也被邀请参加这次会议。 协会的管理层准备了关于研究所进一步活动的两个版本的命令草案供讨论,这显着改变了其地位。 第一个选项完全剥夺了研究所的独立性,包括其在 STC TsNPO "Vympel" 的工作人员。 我断然拒绝了这个选项。 相反,第二种选择将 STC 包括在 NIIVK 中,这在本质上意味着相同的事情,只是保留了名称,因为 STC 的主题成为优先事项。 很明显,NIIVK 的主题将转移到后台,名称更改只是时间问题。
这些项目的讨论被部长的电话打断了。 PS Pleshakov 要求 OA Losev 来找他解决 NIIVK 的问题,并告诉他他有 N.V. Gorshkov 来解决这个问题。 (这意味着我们的草稿订单已提交给 P.S. Pleshakov)。 过了一会儿,我们也被邀请去见部长。 NV Gorshkov 不再在部长办公室。 Pyotr Stepanovich 对我说,该部领导任命我为 NIIVK 的主任,该研究所保留其现有地位和职位。 这意味着我们关于过渡到第 8 GU 的提议没有被接受,但中央科学和生产协会“Vympel”的提议也没有被接受。
然而,过了一会儿,将NIIVK转移到第8个GU的问题又出现了。 1983 年 13 月无线电工业部团组会议上,在讨论 Daryal-U 雷达站建设工作进展时,我设法说服团员,CNPO Vympel 工厂不会掌握M-8 计算机的批量生产,至少在未来几年内。将能够。 只有ZEMZ可以挽救局面。 经过长时间的热烈讨论,董事会决定在扎戈尔斯克机电工厂生产机器,并将 NIIVK 转移到第 XNUMX 名 GU MRP。
然而,这一决定的实施受到了 Vympel CSPO 的一些领导人的阻碍。 尤其是副总干事V.V.​​Sychev尝试了各种方法,包括向党和公共组织领导人、向NIIVK科学活动家施压,迫使研究所领导放弃退出协会的决定。 只有苏共中央国防部副部长 V.I. Shimko 的干预才结束了将 NIIVK 转移到第 8 GU MRP 的繁文缛节。 该译本于 1983 年 XNUMX 月下旬完成。
... 工厂管理层拒绝使用之前在 Vympel CNPO 生产的 FOS,但决定直接在其设备上制造一套新装置,以保证 MPP 的质量。 就这样简单地解决了这个问题,这是TsNPO“Vympel”的绊脚石,使研究所、工厂设计局和协会管理层紧张了两年。 1984 年 13 月,ZEMZ 几乎收到了将 M-1986 计算机投入生产所需的所有设计文件。 到 1987 年年中,NIIVK 收到了客户验收的所有原型设备。 整个机器的复杂对接开始了,到13年底,M-XNUMX电脑的头部模型顺利通过了工厂测试。


Brook 和 Kartsev 机器的谱系,由 Yu.V. Rogachev 绘制


Kartsev 死后 NIIVK 唯一的民用开发是著名的个人计算机“Agat-7”,它是 MOS 6205 处理器的克隆,是 1984 年发布的苏联第一台个人电脑 Apple I 的克隆。 到 1989 年,Apple II 的克隆 Agat-9 被开发出来。 (https://www.computer-museum.ru)

苏联绝对典型的精神分裂官僚主义导致 M-13 的发布被推迟了四年 - 从 1983 年到 1987 年,本着卡夫基式的荒谬精神不断进行战斗,从属和从属问题得到解决,官员们试图分享潜在的奖励(如果成功的话),并找出失败时应归咎于谁。

结果,M-13的第一批试点系列于1988年进入Daryal-U设施,安装、调试和验收又花了三年时间,直到1991年M-13才通过了国家验收。 总的来说,机器的引进时间是机器制造时间的两倍——八年! 按照除苏联以外的任何国家的标准,疯狂、难以想象的最后期限。 当然,到那时,按照 1979-1980 年的标准,一台出色的机器已经变成了南瓜,几年后,具有相当功率的微处理器出现了……

弗拉基米尔·米哈伊洛维奇·卡尔采夫这样回忆他的父亲:

父亲不喜欢任何领域的不专业。 我记得当他用一个儿童工具包组装一个接收器时的愤慨之词,其中没有一个零件可以放在分配给它的地方。 ......父亲的智慧留在他的设计和书籍中,他的追随者的作品中,智慧——只存在于那些认识他的人的记忆中。 后一种品质使父亲在那些必须同意某种权力或要求某事的情况下更容易受到伤害。 没有智慧,也没有幽默感,就不会有我们都记得的人。

很明显,这些人并没有尽可能地适应在苏联体制中工作。

因此,在周期结束时,我们只需要考虑为所有类型的防空和导弹防御提供串行计算机的科学学校——从 S-300 到 A-135,伟大而可怕的 ITMiVT 及其机器,之后,我们将收集所有拼图,并准备回答有关国家导弹防御发展和命运的最终问题。
26 评论
信息
亲爱的读者,您必须对出版物发表评论 授权.
  1. +6
    8十一月2021 18:55
    我想知道现在这个地区的情况如何? 还是所有IBM?...
    1. +12
      8十一月2021 19:20
      虽然我在计算机事务和电子方面是一个完美的零,但我真的很喜欢这个系列的文章。 感谢作者的工作 hi
    2. -2
      8十一月2021 19:32
      改革的实质是旧纸币以10:1的比例换新币,价格比例不变。

      让作者解释一下为什么1947年之前出版的书籍的价格标签与1947年至1961年出版的书籍的价格标签保持不变,但在1981年之后他们被指控改变了价格尺度。
    3. +5
      8十一月2021 19:39
      现在我们有贝加尔湖。
      一篇关于他的文章虽然有争议,但还不错。 尽管按照电子行业标准以顺势疗法的数量生产,但它仍然有效。
      https://habr.com/ru/post/584868/comments/
      我不知道它对军事装备有多好。 总的来说,差距看起来没有希望。
      Baikal Electronics 的创始人被软禁(去年是 infa)。
      无掩模光刻技术有发展。 但这最初是一个利基,尽管是一个有用的方向。
      https://stimul.online/articles/innovatsii/litografiya-bez-maski/
      但这仍然是研发。
      俄罗斯遇到了紫外线源。 中国,似乎也是。 我们不会向我们提供现代资源,这是任何处理器制造机器的核心。 即使没有口罩。
    4. +3
      8十一月2021 20:12
      Quote:tovarich-andrey.62goncharov
      我想知道现在这个地区的情况如何? 还是所有IBM?...

      我想作者给我们带来了这个问题的答案。 期待!!!
    5. -3
      8十一月2021 21:28
      当然,1961年以后,我把之前的文字搞得一团糟。
    6. 0
      4 1月2022 23:11
      英特尔和一些厄尔布鲁士。 10年前是这样的
  2. +2
    8十一月2021 19:41
    像任何“仓鼠”一样,商店里有方形的LB shki和ESL逻辑,还有铁氧体块,如果你四处挖掘,当然会有……“金色”的RU shki!
    而其余的都只存在于内存/kumpole 中,用于永恒/剩余存储。
    哦,是的,玛瑙也在阁楼的任何地方积灰。
    另外,我看了看地图……嗯,直接,一张永久的商务旅行路线地图,不是所有的,最常见的。
    1. +3
      8十一月2021 19:56
      “金色” RU shki,

      怀旧 - 一旦他开始解卷,首先是 RU-3,然后是 RU-5。 工厂离我家大约100米。 在工厂的车间里,各种各样的公司,高楼林立。
      1. 0
        8十一月2021 20:02
        哈,RU 1最大,最“金”!
        我至少还剩一个包裹……当然是在工作中。 苍蝇没坐!
        我将它存储为 NZ,.... 它可以随时派上用场! 几乎是罕见的。
        顺便说一句,如果你仔细观察LU打开的正方形,有细小的金线!
        1. +1
          8十一月2021 20:50
          哈,RU 1最大,最“金”!

          RU1没有找到)
          在 Rushek,尸体被镀金并镶嵌在黄金上。 在所有测试之后,框架被切断(在所有阶段腿都被缩短),所有这些都被放在商店周围的袋子里。

          有细小的金线!

          我们的金焊完全是在手动焊机上完成的。 电线被接受并在收到并称重后移交,有一个特殊的“金房”。 在那里工作的女人被称为金女))
          老实说,我不记得那里有什么样的微电路,但肯定是某种军事。
          1. 0
            8十一月2021 21:43
            对了,消费品,甚至护照的,都标上了不同的标志,质量就是这样,我什至不想谈论它。
            直到现在,我们都试图获得旧设备的零件,并用钻石镶嵌它们……唉,唉,几乎什么都没有了,但我们必须修理它们。
          2. 0
            9十一月2021 15:35
            所以混合微电路的晶体管最初是带引线的,不需要单独拿到电线)我焊接了它,切断多余的交付))
  3. 0
    8十一月2021 19:51
    关于 G. Kisunko 有一些考虑。 2017年,《算法》出版社出版了他的回忆录《莫斯科上空的反导盾牌》。 从内容上看,作者是80年代后期写的。 在那里,他对单通道 S-75 非常怀疑,而且他也不喜欢 S-200,书中四分之三的部分描述了他如何与拉斯普莱金和卡尔梅科夫作战,这在他的回忆录中是理所当然的,他的提议是最正确的。 所以不值得诉诸他的偏见。
  4. +6
    8十一月2021 20:49
    为作者点赞! 另一个来自一个鲜为人知的行业的故事。 我是 70 年代中期列宁格勒一所领先技术大学(车载计算机系)的学生,不得不使用许多计算器,从 Felix 加法机开始 wassat 然后是奈里和欧盟系列
  5. +1
    8十一月2021 21:14
    结果这辆车的体积是巨大的 - 31 个柜子(!),其中 21 个被内存柜占据。


    不考虑心理因素。 对于在导弹防御方面做出决策的管理者来说,这些数量似乎并不特别大——他们做出关于建造更重要的基础设施的决策,比如飞机制造厂或机场(在这里,从他们的角度来看) ,一些无关紧要的储物柜被考虑在内,例如在运动更衣室中)。 此外,那个时代和那个技术水平的领导者。 也就是说,优先考虑的是功能性任务的执行,而不是固定的、实际上是装置的次要质量维度特性。 因此,批评无线电电子元件的质量更正确,而不是一般来说,当时正确的领导优先事项 - 与洲际导弹时代不同,iPhone 的时代尚未到来。
    1. 0
      4 1月2022 23:13
      预警系统还有一个地方可以安装所有这些机柜。
  6. 评论已删除。
  7. +3
    9十一月2021 00:03
    该系统当然杀死了暴发户。 但现在的制度不同了,事实上甚至更糟。
  8. +5
    9十一月2021 10:54
    苏联标准脑爆炸指数 5E71、5E72 和 5E73。

    典型的疯子(让邪恶的间谍看不懂)代码 5E66

    我想知道为什么这些“代码”会撕裂作者的大脑?
    GRAU指数有一个完全可以理解的逻辑结构:第一个数字标识属于某一类武器装备(“5”是导弹防御系统),字母“E”标识该产品为自动化作战控制系统,其次数字 - 项目在时间表的相应部分中的位置。
    但是每个部门都根据自己的规则发明设计和生产代码,在这些代码中,魔鬼确实会打断他的腿。
  9. +1
    9十一月2021 18:12
    超级计算机和不那么计算机的整个故事的本质归结为这样一个事实:数据处理的进步是巨大的,并且在当今不是最酷的手机或平板电脑中,处理器性能比超级计算机高成百上千倍过去几年,但所有重大而辉煌的发展,尤其是在军事领域,都属于上世纪 30 至 70 年代。显然,技术突破的本质不在于 gigaflops 和 PB 级,而在于对任务的创造性方法以及轻松的幻想和梦想,再加上经典的苏联和西方(各有各的方式)工程教育。
  10. +2
    9十一月2021 19:16
    玛瑙制造了 LEMZ。 他还在莫斯科组织了第一个计算机中心,两个大厅和阿加莎(似乎是每小时 1.20 美元),一个是米克罗希(每小时 50 戈比)。
  11. 0
    11十一月2021 22:18
    Quote:工程师
    现在我们有贝加尔湖。

    到目前为止,只有贝加尔湖架构师基于 ARM 许可证的第一部作品。
    有可能在不早于每种类型的 CPU 的第二代之后谈论一些事情。
    Quote:工程师

    我不知道它对军事装备有多好。

    为此 - 没有。
    Quote:工程师

    总的来说,差距看起来没有希望。

    我们有明亮的头脑。 但是官僚主义很强。 :-(
    Quote:工程师

    Baikal Electronics 的创始人被软禁(去年是 infa)。

    Seva当然为这个国家做了很多。 但我搞砸了太多。 正是他成为了俄罗斯超级跑车发展的刹车。

    走路的路。
    我们微电子的发展道路上的坎坷和沟壑少了!
  12. 0
    23十二月2021 12:35
    与M-10中的“厄尔布鲁士”也发生了比较,结果很有趣。 来自列宁格勒设计局的 B. Andreev 使用过这两种系统并调试过两台机器,他非常有能力比较它们:

    Elbrus-1 MVK 的所有可怜和疏忽与位于我们企业 10 米外的 MA Kartsev 的 M-50 计算机相比尤其明显。 顺便说一下,这是苏联唯一一个两台苏联超级计算机并排放置并且可以被我们比较的地方。


    这是从这里 ---------- http: //it-history.ru/index.php/Experience_Introduction_Elbrus-1
  13. +1
    23十二月2021 12:39
    到1982年底,OZ NIIDAR为研究所制造并提供了一个设备齐全的电池和模块OPP装置,以及9个机柜和多个带有其他设备的电池的模块。 所有这些都表明设计文档提供了制造的所有阶段,并没有造成任何根本性的困难。 而在 1983 年 XNUMX 月,当 OPP 装置根据技术条件顺利通过测试时,很明显,设置这些装置不会有什么特殊困难。
    然而,无论是试点工厂的工作结果,还是 M-13 计算机到 Daryal-U 雷达站设施的即将交付日期,都没有迫使 DMZ 和 YURZ 的负责人开始制造这台机器。 未能迫使这些工厂开始生产 M-13 计算机和 CNPO“Vympel”的领导。
    ====
    几句话 - OZ NIIDAR 是地铁站 Preobrazhenskaya 广场附近的一个试点工厂 NIIDAR - 现在它正在被拆除(所有建筑物在晚上都是黑暗的)。 我从 1981 年到 1994 年在那里工作。他们为 Darial 做了部分。 我们去了巴尔喀什。 所有描述的排练都不是为我们准备的,我们是在车间里——在街区的尽头,我们过去常常过夜以交出部分。
  14. 0
    23十二月2021 12:41
    非常感谢作者。 我曾在 ITM 和 VT、ZEMZ 工作。 SAM, NIIDAR - 前往巴尔喀什的商务旅行是在明斯克工厂,在喀山工厂。 我在我的论坛上写了一些关于 Elbrus 的东西 ----- http://www.japancandles.ru/forums/index.php?/Topic/232-elbrus-1-from 过去/#comment-68439
  15. 0
    23 1月2022 10:07
    是的,多么迷人 - 一个关于杰出的苏联计算机及其开发人员的反苏联故事。 值得称赞的是,他有时会为我们的计算机找到温暖的词,而不仅仅是干巴巴的陈述或嘲笑。 同时,在批评的同时,他本人也发表了许多有争议的言论。

    将苏联的 M10 与美国的 Cray 1 进行比较,他抱怨说我们的 M10 在一些旧的 GIS 上,而美国的 M1967 在真正的微电路上。 以及为什么要惊讶——M1 已经开发出来了,据作者的推理可以理解,从 1972 年甚至更早的时间开始,当时或多或少的低集成度的复杂 IC 刚刚出现,而 Cray-10 开始被开发于 6 年,当时微电子学取得了巨大进展——各种 LSI、第一批微处理器、存储芯片等已经被创造出来。 同时,谈到M1的推出时间,它们被称为“怪物”——从创建开始到第一台机器发布长达4年(此外,发布被推迟是由于制造厂的故障,很可能与发布预警系统其他组件的时间一致),但是 Cray-1977 不是在一年内创建的 - 从开发开始到开发完成的 XNUMX 年第一份交付(第二份交付一年后,即 XNUMX 年)。

    另一个被作者“调侃”的话题是苏联部分型号电脑的长年生产。 这似乎是明显的疯狂和“落后”的指标 - 制造同一台计算机 15-20 年(尽管通常随着元素基础的逐渐现代化)。 但事实是,许多美国计算机的生产成本大致相同,甚至更长。 例如,著名的游戏 Commodore 64 生产 12 年几乎没有任何变化,雅达利 400/800/XL/XE 游戏系列 13 年,“创新”的苹果公司一直在发布其 Apple II(略有升级) 16 年了。 而大名鼎鼎的DEC已经生产PDP-11系列电脑约25年了! 羡慕美国人? :)

    另一个有趣的点是计算机性能的比较。 这里有很多难以理解的地方:作者写道,M10 的性能只有 5 万次运算 / 秒 - 仅比 BESM-5 高出 6 倍,与“常规”VAX 的性能大致相同(实际上,这些也不是最简单和最便宜的机器 - 毕竟它们被称为超级迷你计算机,5 MIPS 是旧 VAX 型号的性能,它们只出现在 1970 年代后期),然后他引用 M10 是 20在复杂任务上的速度比 BESM-6 快几倍。 在这里我们必须意识到,尽管 6 万次操作 / 秒这一看似不起眼的数字,BESM-1 的性能非常严重——从测试来看,个人计算机的性能超过了 BESM-6(开发于60s - x 并在传统晶体管和二极管上制造)仅在 1980 年代末出现,仅在 32 和 80386 级别的相当酷的 68020 位处理器出现之后。实际上,从测试来看,BESM-6 是速度与 VAX-11 相当,M10 接近 1990 年代中期的奔腾级别处理器。 作者写道,Cray-1 比我们的 M30 快 10 倍。 说得委婉一点,这是非常值得商榷的——根据现有的测试,Cray 比 VAX-11/780 快约 15-20 倍,而如前所述,Wax 非常接近 BESM-6 和 M10 ,据其开发人员称,在一些实际任务中比 Besm 快 20 多倍。 也就是说,M10 和 Cray-1 在实际性能方面可能相当可比,当然,这取决于要解决的任务类型。

    嗯,作者的一些陈述让我个人感到微笑——例如,为 1984 年前的 20 年计算机的发布感到羞耻,当时世界已经在使用 IBM PC。 事实是,这些相同 IBM PC 的第一批型号根本不是一些出色的 PC——它们在速度、图形或声音功能上都没有特别突出,架构几乎是 8 位,它们没有任何革命性的功能(例如 Apple PC Lisa 和 Macintosh 上的图形界面操作系统),同时它们非常昂贵(1565 年 1981 美元,16 KB RAM,没有外围设备 - 这实际上比流行的家用 PC 贵几倍当时具有类似的能力)。 然后,在 1984 年,该系列的第一个相当不错的型号刚刚出现 - IBM PC / AT,具有 16 位设计,良好的处理器速度,不错的视频卡,但对于大规模使用来说太贵了 - 起价 5000 美元。
    而在此之前,IBM PC 并不是一些特别庞大和普及的 PC——它们直到 1983 年才开始发挥或多或少引人注目的作用(它们的第一个克隆同时出现),主导地位被“IBM-兼容”系列仅在 1980 年代末,正是由于大量克隆的广泛生产,包括相当便宜的克隆。 所以在 1984 年,还有很多
    后来,世界还使用玩具或半玩具 TRS-80、Commodore 64、Apple II 和克隆、Atari、ZX Spectrum、MSX、Amstrad CPC、TI-99 / 4A 等,或最简单的 IBM PC 的类似物XT 型。

    另一个有趣的小事 - 在苏联个人电脑“Agat”的照片下方的标题中,出于某种原因,它说 Agat-7 是 Apple I 的克隆(而 Agat-9 是 Apple II 的克隆)。 如果第二个还是可以理解的话(Agat-9当然不是Apple 2的“克隆”,但是,更准确的说,它与它有软件兼容模式,而且还兼容之前的Agat机型例如,他们自己的视频模式与 Apple II 无关)。 但是 Apple I 根本无法理解 - 这些甚至不是计算机,而是由 Wozniak 开发的业余无线电板,用于由爱好者自行组装计算机(并且作为单独的板出售,没有外壳、电源、键盘等) . 在 Apple 微型公司成立的最初阶段(当时只有少数员工),这些板只生产了几百块,直到他们最终找到资金并开始生产成熟的 Apple II PC(顺便说一句,与 Apple I 不兼容)。 同时,Apple I 主板没有任何突出之处 - 这是一台基于 6502 的普通、最简单的计算机,具有 4 KB RAM,带有黑白文本视频控制器,甚至没有接口录音机(出于某种原因,Wozniak 没有将它添加到板上 - 它应该将录音机控制器作为单独的模块连接)。 Agata-7 没有任何共同点,这是一台非常严重的 PC,它的 RAM 高达 64 KB 或更多、伪 ROM、不同的图形模式、多达 16 种颜色、内置驱动器等,而且没有Apple I,除了相同的 6502 微处理器。