且拥有极高的运算精度。
但缺点也同样致命,体积庞大、功耗惊人、发热量极高,而且电子管极其脆弱,平均无故障时间极短。
当然,现在的计算机都有这个缺点。
而作为一个前世在赛博世界里叱咤风云的顶级红客,时珈一对它也算是了如指掌。毕竟上的第一堂课就是计算机历史。
“啧啧,幸好幸好,我不打算做这种!生产队的新驴也不能这么用!”时珈一摇了摇头,心里庆幸不已。
BESM计算机,其实是她用来验证自己混合模拟数字火控计算机理论的终极校准工具。
没错,她打算在毕设中,加上这个计算机。
既然达里娅老师想要看新的火控计算机,她就弄出来一个新的。谁让她就宠老师呢!
好吧…….实际上,只是针对这个毕设专门设计的混合模拟数字火控计算机。
她的毕设中,存在于两个非常大的一个工程挑战,一是导弹弹道解算对极高精度的苛求,二是天线稳定平台对纳秒级实时响应的刚需。一个高精度,一个高速度。
而在现在,没有任何单一计算机架构能够同时完美地满足这两点,所以,她之前设想的方案是用机电模拟计算机作为核心火控解算单元。
这种计算机并非严格意义上的计算机,和之前在船厂的水动力实验室里的水流积分器一样,它是模拟的。
它用物理量,比如齿轮的旋转角度、电压的高低、水流的快慢来直接代表数学问题中的变量,所以算出来的精度很低。
并非像BESM这种纯正的数字计算机,它是用电子管或者真空管的开和关来进行离散的逻辑运算。
时珈一的新设想,就是把高精度和高速度两个部分,分别交给两个系统去处理。
简单说就是混合计算机=数字计算机+模拟计算机。
数字负责计算,模拟负责控制。最关键的是,她还要设计一套信号转换系统,让数字部分解算出的角度结果,能转变成模拟电机可以理解的电压信号。这在现在是极具前瞻性的系统集成思想。
所以,她这个设想,苏国目前是达不到的。
他们一天不把晶体管发展起来,就一直做不出来。
也正因为如此,她才会选择这个。不然真做出来了怎么办?以后来针对华国吗?
单是模拟计算机就是包含了数百甚至数千个电子管和其他元件的精密仪器,和数字计算机整合将导致系统复杂度和稳定性风险激增。
同时,这种高度定制的