{"id":74591,"date":"2020-03-18T20:42:50","date_gmt":"2020-03-18T17:42:50","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/administrirovanie\/pamyat-na-magnitnyh-serdechnikah-v-rakete-saturn-5"},"modified":"2020-03-18T20:42:50","modified_gmt":"2020-03-18T17:42:50","slug":"pamyat-na-magnitnyh-serdechnikah-v-rakete-saturn-5","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/fr\/blog\/administrirovanie\/pamyat-na-magnitnyh-serdechnikah-v-rakete-saturn-5","title":{"rendered":"M\u00e9moire sur noyaux magn\u00e9tiques dans la fus\u00e9e Saturn 5","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" alt=\"M\u00e9moire sur noyaux magn\u00e9tiques dans la fus\u00e9e Saturn 5\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/e8ffacf1e2fdc76c0a60ed99dddf76ff.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>L'ordinateur qui a fonctionn\u00e9 dans la fus\u00e9e porteuse (Launch Vehicle Digital Computer, LVDC) a jou\u00e9 un r\u00f4le cl\u00e9 dans le programme lunaire Apollo, contr\u00f4lant la fus\u00e9e Saturn V. Comme la plupart des ordinateurs de l'\u00e9poque, il stockait des donn\u00e9es dans de minuscules noyaux magn\u00e9tiques. Dans cet article, Cloud4Y raconte le module de m\u00e9moire LVDC d'une collection pr\u00e9cieuse. <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.flickr.com\/photos\/jurvetson\/albums\/72157623704246792\">collection <\/a><\/noindex>de Steve Jurvetson. <\/i><noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<p>Ce module de m\u00e9moire a \u00e9t\u00e9 am\u00e9lior\u00e9 au milieu des ann\u00e9es 1960. Pour sa cr\u00e9ation, des composants de montage en surface, des modules hybrides et des connexions flexibles ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s, ce qui l'a rendu beaucoup plus petit et plus l\u00e9ger que la m\u00e9moire des ordinateurs de l'\u00e9poque. Cependant, le module de m\u00e9moire ne pouvait stocker que 4096 mots de 26 bits.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"M\u00e9moire sur noyaux magn\u00e9tiques dans la fus\u00e9e Saturn 5\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/5006910fd05265b05aee650d41b20314.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Module de m\u00e9moire \u00e0 noyaux magn\u00e9tiques. Ce module stocke 4K mots de 26 bits de donn\u00e9es et 2 bits de parit\u00e9. Avec quatre modules de m\u00e9moire offrant une capacit\u00e9 totale de 16 384 mots, il p\u00e8se 2,3 kg et mesure 14 cm \u00d7 14 cm \u00d7 16 cm.<\/i><\/p>\n<p>Le vol vers la Lune a commenc\u00e9 le 25 mai 1961, lorsque le pr\u00e9sident Kennedy a annonc\u00e9 que l'Am\u00e9rique ferait atterrir un homme sur la Lune avant la fin de la d\u00e9cennie. Pour cela, on a utilis\u00e9 la fus\u00e9e \u00e0 trois \u00e9tages Saturn V, la fus\u00e9e la plus puissante jamais construite. Saturn V \u00e9tait pilot\u00e9e et contr\u00f4l\u00e9e par un ordinateur (voir<noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"http:\/\/www.frantone.com\/designwritings\/design_writings_LVDC.html\"> ici pour plus de d\u00e9tails<\/a><\/noindex> \u00e0 son sujet) de la troisi\u00e8me \u00e9tape de la fus\u00e9e porteuse, depuis le d\u00e9collage vers l'orbite terrestre, puis lors du trajet vers la Lune. (Le vaisseau spatial Apollo se s\u00e9parait \u00e0 ce moment de la fus\u00e9e Saturn V, et la t\u00e2che du LVDC \u00e9tait accomplie).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"M\u00e9moire sur noyaux magn\u00e9tiques dans la fus\u00e9e Saturn 5\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/6bb1279ec2d0a09d55ad3d349562732d.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Le LVDC est install\u00e9 dans un cadre de support. Des connecteurs ronds sont visibles sur la face avant de l'ordinateur. Huit connecteurs \u00e9lectriques et deux connecteurs pour le refroidissement liquide ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s.<\/i><\/p>\n<p>Le LVDC n'\u00e9tait qu'un des plusieurs ordinateurs \u00e0 bord d'Apollon. Le LVDC \u00e9tait reli\u00e9 au syst\u00e8me de contr\u00f4le de vol, un ordinateur analogique de 45 kilos. L'ordinateur de navigation embarqu\u00e9 d'Apollon (Apollo Guidance Computer, AGC) guidait le vaisseau spatial vers la surface de la Lune. Le module de commandement contenait un AGC, tandis que le module lunaire contenait un deuxi\u00e8me AGC avec le syst\u00e8me de navigation Abort, un ordinateur de secours.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"M\u00e9moire sur noyaux magn\u00e9tiques dans la fus\u00e9e Saturn 5\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/c27d80c33788578d9745e168007ed2f2.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Il y avait plusieurs ordinateurs \u00e0 bord d'Apollon<\/i> <\/p>\n<h2>Appareils Unit Logic (ULD)<\/h2>\n<p>\nLes LVDC ont \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9s \u00e0 l'aide d'une technologie hybride int\u00e9ressante appel\u00e9e ULD, ou unit\u00e9 de chargement unitaire. Bien qu'ils ressemblent ext\u00e9rieurement \u00e0 des circuits int\u00e9gr\u00e9s, les modules ULD contenaient plusieurs composants. Ils utilisaient de simples cristaux de silicium, chacun ayant un ou deux transistors. Ces matrices, ainsi que des r\u00e9sistances \u00e0 film \u00e9pais imprim\u00e9es, \u00e9taient mont\u00e9es sur une plaque en c\u00e9ramique pour r\u00e9aliser des circuits de type porte logique. Ces modules \u00e9taient une variant des modules SLT (<noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/IBM_Solid_Logic_Technology\">Solid Logic Technology<\/a><\/noindex>), d\u00e9velopp\u00e9s pour les ordinateurs IBM de la s\u00e9rie S\/360. IBM a commenc\u00e9 \u00e0 d\u00e9velopper des modules SLT en 1961, avant que les circuits int\u00e9gr\u00e9s ne deviennent \u00e9conomiquement viables, et d'ici 1966, IBM produisait plus de 100 millions de modules SLT par an.<\/p>\n<p>Les modules ULD \u00e9taient significativement plus petits que les modules SLT, comme le montre la photo ci-dessous, ce qui les rendait plus adapt\u00e9s \u00e0 un ordinateur spatial compact. Les modules ULD utilisaient des plaques de couverture en c\u00e9ramique au lieu de broches m\u00e9talliques dans les SLT, et avaient des contacts m\u00e9talliques sur la surface sup\u00e9rieure au lieu de dents. Des pinces sur la carte maintenaient le module ULD en place et se connectaient \u00e0 ces contacts. <\/p>\n<p>Pourquoi IBM utilisait-elle des modules SLT plut\u00f4t que des circuits int\u00e9gr\u00e9s ? La principale raison \u00e9tait que les circuits int\u00e9gr\u00e9s en \u00e9taient encore \u00e0 leurs d\u00e9buts, ayant \u00e9t\u00e9 invent\u00e9s en 1959. En 1963, les modules SLT offraient des avantages en termes de co\u00fbt et de performance par rapport aux circuits int\u00e9gr\u00e9s. Cependant, les modules SLT \u00e9taient souvent consid\u00e9r\u00e9s comme obsol\u00e8tes par rapport aux circuits int\u00e9gr\u00e9s. Un des avantages des modules SLT par rapport aux circuits int\u00e9gr\u00e9s \u00e9tait que les r\u00e9sistances dans les SLT \u00e9taient beaucoup plus pr\u00e9cises que dans les circuits int\u00e9gr\u00e9s. Lors de leur fabrication, les r\u00e9sistances \u00e0 film \u00e9pais dans les modules SLT \u00e9taient soigneusement sabl\u00e9es pour \u00e9liminer le film r\u00e9sistif jusqu'\u00e0 obtenir la r\u00e9sistance souhait\u00e9e. Les modules SLT \u00e9taient \u00e9galement moins chers que des circuits int\u00e9gr\u00e9s similaires dans les ann\u00e9es 1960.<\/p>\n<p>Les LVDC et l'\u00e9quipement associ\u00e9 utilisaient plus de 50 types diff\u00e9rents de ULD.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"M\u00e9moire sur noyaux magn\u00e9tiques dans la fus\u00e9e Saturn 5\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/a71ae411ad1c214fd18a9a7b88536889.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Les modules SLT (\u00e0 gauche) sont significativement plus grands que les modules ULD (\u00e0 droite). La taille des ULD est de 7,6 mm \u00d7 8 mm.<\/i> <\/p>\n<p>La photo ci-dessous montre les composants internes du module ULD. \u00c0 gauche, sur la plaque en c\u00e9ramique, on peut voir des conducteurs reli\u00e9s \u00e0 quatre petits cristaux de silicium carr\u00e9s. Cela ressemble \u00e0 un circuit imprim\u00e9, mais gardez \u00e0 l'esprit qu'il est beaucoup plus petit qu'un ongle. Les rectangles noirs \u00e0 droite sont des r\u00e9sistances \u00e0 film \u00e9pais imprim\u00e9es au verso de la plaque.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"M\u00e9moire sur noyaux magn\u00e9tiques dans la fus\u00e9e Saturn 5\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/c3a369b8bc82bfe9686dcbc71fa40681.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>ULD, vue de dessus et de dessous. Les cristaux de silicium et les r\u00e9sistances sont visibles. Alors que les modules SLT avaient des r\u00e9sistances sur la surface sup\u00e9rieure, les modules ULD avaient des r\u00e9sistances en bas, ce qui augmentait la densit\u00e9 et le co\u00fbt.<\/i> <\/p>\n<p>La photo ci-dessous montre un cristal de silicium du module ULD qui int\u00e9grait deux diodes. Les dimensions sont exceptionnellement petites, pour comparaison, des cristaux de sucre sont plac\u00e9s \u00e0 c\u00f4t\u00e9. Le cristal avait trois connexions externes via des billes de cuivre soud\u00e9es \u00e0 trois cercles. Les deux cercles inf\u00e9rieurs (anodes des deux diodes) \u00e9taient dop\u00e9s (zones plus sombres), tandis que le cercle sup\u00e9rieur droit \u00e9tait le cathode, connect\u00e9 \u00e0 la base.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"M\u00e9moire sur noyaux magn\u00e9tiques dans la fus\u00e9e Saturn 5\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/b4189ea9db6c03b0e184e82018180654.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Photo d'un cristal de silicium \u00e0 deux diodes \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de cristaux de sucre.<\/i> <\/p>\n<h2>Comment fonctionne la m\u00e9moire \u00e0 noyaux magn\u00e9tiques.<\/h2>\n<p>\nLa m\u00e9moire \u00e0 noyaux magn\u00e9tiques \u00e9tait la principale forme de stockage des donn\u00e9es dans les ordinateurs des ann\u00e9es 1950, jusqu'\u00e0 ce qu'elle soit remplac\u00e9e par des dispositifs de stockage \u00e0 semi-conducteurs dans les ann\u00e9es 1970. La m\u00e9moire \u00e9tait constitu\u00e9e de minuscules anneaux de ferrite, appel\u00e9s noyaux. Les anneaux de ferrite \u00e9taient dispos\u00e9s dans une matrice rectangulaire, avec de deux \u00e0 quatre fils passant \u00e0 travers chaque anneau pour lire et \u00e9crire des informations. Les anneaux permettaient de stocker un bit d'information. Un noyau \u00e9tait magn\u00e9tis\u00e9 par une impulsion de courant passant par les fils traversant l'anneau de ferrite. La direction de la magn\u00e9tisation d'un noyau pouvait \u00eatre invers\u00e9e en envoyant une impulsion dans la direction oppos\u00e9e.<\/p>\n<p>Pour lire la valeur du noyau, l'impulsion de courant mettait l'anneau \u00e0 l'\u00e9tat 0. Si le noyau \u00e9tait pr\u00e9c\u00e9demment \u00e0 l'\u00e9tat 1, le champ magn\u00e9tique changeant cr\u00e9ait une tension dans l'un des fils traversant les noyaux. Mais si le noyau \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 \u00e0 l'\u00e9tat 0, le champ magn\u00e9tique ne changerait pas, et la tension dans le fil de lecture ne s'\u00e9l\u00e8verait pas. Ainsi, la valeur du bit dans le noyau \u00e9tait lue en le r\u00e9initialisant \u00e0 z\u00e9ro et en v\u00e9rifiant la tension sur le fil de lecture. Une caract\u00e9ristique importante de la m\u00e9moire \u00e0 noyaux magn\u00e9tiques \u00e9tait que le processus de lecture du noyau de ferrite d\u00e9truisait sa valeur, donc le noyau devait \u00eatre \u00ab r\u00e9\u00e9crit \u00bb.<\/p>\n<p>Utiliser un fil s\u00e9par\u00e9 pour changer la magn\u00e9tisation de chaque noyau \u00e9tait peu pratique, mais dans les ann\u00e9es 1950, une m\u00e9moire ferrite a \u00e9t\u00e9 d\u00e9velopp\u00e9e, fonctionnant sur le principe de correspondance des courants. Le circuit avec quatre fils \u2014 X, Y, lecture, interdiction \u2014 est devenu commun. La technologie exploitait une propri\u00e9t\u00e9 particuli\u00e8re des noyaux appel\u00e9e hyst\u00e9r\u00e9sis : un faible courant n\u2019affecte pas la m\u00e9moire ferrite, mais un courant d\u00e9passant un certain seuil magn\u00e9tiserait le noyau. En alimentant avec la moiti\u00e9 du courant n\u00e9cessaire une ligne X et une ligne Y, seul le noyau o\u00f9 les deux lignes se croisent recevait un courant suffisant pour \u00eatre re-magn\u00e9tis\u00e9, tandis que les autres noyaux restaient intacts. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"M\u00e9moire sur noyaux magn\u00e9tiques dans la fus\u00e9e Saturn 5\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/332c4cfab058e36ecaeed38551fb6c24.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Voici \u00e0 quoi ressemblait la m\u00e9moire IBM 360 Model 50. Les LVDC et le mod\u00e8le 50 utilisaient des noyaux d'un m\u00eame type, appel\u00e9s 19-32, car leur diam\u00e8tre int\u00e9rieur \u00e9tait de 19 mil (0,4826 mm) et leur diam\u00e8tre ext\u00e9rieur \u00e9tait de 32 mil (0,8 mm). Sur cette photo, on voit que trois fils passent par chaque noyau, mais le LVDC utilisait quatre fils.<\/i> <\/p>\n<p>La photo ci-dessous montre une matrice rectangulaire de m\u00e9moire LVDC. Cette matrice a 128 fils X allant verticalement et 64 fils Y allant horizontalement, avec un noyau \u00e0 chaque intersection. Le seul fil de lecture passe \u00e0 travers tous les brins en parall\u00e8le avec les fils en Y. Le fil d'\u00e9criture et le fil d'interdiction passent \u00e0 travers tous les brins en parall\u00e8le avec les fils X. Les fils se croisent au milieu de la matrice ; cela r\u00e9duit le bruit induit, car le bruit d'une moiti\u00e9 neutralise le bruit de l'autre moiti\u00e9.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"M\u00e9moire sur noyaux magn\u00e9tiques dans la fus\u00e9e Saturn 5\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/a7d1fd8d48888231205db02c8bfeda7d.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Une matrice de m\u00e9moire ferrite LVDC contenant 8192 bits. La connexion avec d'autres matrices se fait par des broches sur le c\u00f4t\u00e9 ext\u00e9rieur.<\/i> <\/p>\n<p>La matrice ci-dessus avait 8192 \u00e9l\u00e9ments, chacun d'eux conservant un bit. Pour stocker un mot de m\u00e9moire, plusieurs matrices de base \u00e9taient superpos\u00e9es, une pour chaque bit du mot. Les fils X et Y serpentaient \u00e0 travers toutes les matrices principales. Chaque matrice avait une ligne distincte pour la lecture et une ligne de d\u00e9sactivation pour l'\u00e9criture. La m\u00e9moire LVDC utilisait une pile de 14 matrices de base (ci-dessous), stockant une \"syllabe\" de 13 bits avec un bit de parit\u00e9. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"M\u00e9moire sur noyaux magn\u00e9tiques dans la fus\u00e9e Saturn 5\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/abc8aa21ba1cdf435578e74af85bc886.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>La pile LVDC se compose de 14 matrices principales.<\/i> <\/p>\n<p>L'enregistrement dans la m\u00e9moire sur des noyaux magn\u00e9tiques n\u00e9cessitait des fils suppl\u00e9mentaires, appel\u00e9s lignes de d\u00e9sactivation. Chaque matrice avait une ligne de d\u00e9sactivation traversant tous les noyaux \u00e0 l'int\u00e9rieur. Lors de l'enregistrement, le courant passait \u00e0 travers les lignes X et Y, re-magn\u00e9tisant les anneaux s\u00e9lectionn\u00e9s (un par plan) au statut 1, stockant tous les 1 dans le mot. Pour \u00e9crire 0 \u00e0 la position du bit, la ligne \u00e9tait aliment\u00e9e avec un courant r\u00e9duit, oppos\u00e9 \u00e0 la ligne X. Par cons\u00e9quent, les noyaux restaient \u00e0 la valeur 0. Ainsi, la ligne de d\u00e9sactivation emp\u00eachait le noyau de se retourner \u00e0 1. N'importe quel mot souhait\u00e9 pouvait \u00eatre enregistr\u00e9 dans la m\u00e9moire en activant les lignes de d\u00e9sactivation appropri\u00e9es.<\/p>\n<h2>Module de m\u00e9moire LVDC.<\/h2>\n<p>\nComment le module de m\u00e9moire LVDC est-il physiquement construit ? Au centre du module de m\u00e9moire se trouve une pile de 14 matrices de m\u00e9moire ferromagn\u00e9tique, montr\u00e9es pr\u00e9c\u00e9demment. Elle est entour\u00e9e de plusieurs cartes avec un sch\u00e9ma pour contr\u00f4ler les fils X et Y et les lignes de d\u00e9sactivation, les lignes de lecture des bits, les d\u00e9tections d'erreurs et la g\u00e9n\u00e9ration des signaux d'horloge n\u00e9cessaires. <\/p>\n<p>En g\u00e9n\u00e9ral, la majorit\u00e9 des circuits li\u00e9s \u00e0 la m\u00e9moire r\u00e9sident dans la logique informatique LVDC, et non dans le module de m\u00e9moire lui-m\u00eame. En particulier, la logique informatique contient des registres pour stocker l'adresse et le mot de donn\u00e9es, et pour la conversion entre s\u00e9rie et parall\u00e8le. Elle contient \u00e9galement un circuit de lecture \u00e0 partir des lignes de lecture des bits, de v\u00e9rification des erreurs et de synchronisation.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"M\u00e9moire sur noyaux magn\u00e9tiques dans la fus\u00e9e Saturn 5\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/ecb5d3bff0cb3421f590009c29390a43.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Module de m\u00e9moire indiquant les composants cl\u00e9s. MIB (Multilayer Interconnection Board) \u2014 c'est une carte imprim\u00e9e \u00e0 12 couches.<\/i> <\/p>\n<h2>Carte de contr\u00f4le de la m\u00e9moire Y.<\/h2>\n<p>\nLe mot en m\u00e9moire sur des noyaux magn\u00e9tiques est choisi en faisant passer les lignes X et Y correspondantes \u00e0 travers la pile principale des cartes. Commen\u00e7ons par d\u00e9crire le sch\u00e9ma du pilote Y et comment il g\u00e9n\u00e8re un signal \u00e0 travers l'une des 64 lignes Y. Au lieu de 64 circuits de pilotes s\u00e9par\u00e9s, le module r\u00e9duit le nombre de circuits en utilisant 8 \u00ab pilotes hauts \u00bb et 8 \u00ab pilotes bas \u00bb. Ils sont connect\u00e9s en configuration \u00ab matricielle \u00bb, de sorte que chaque combinaison de pilotes hauts et bas s\u00e9lectionne diff\u00e9rentes lignes. Ainsi, 8 \u00ab pilotes hauts \u00bb et 8 \u00ab pilotes bas \u00bb choisissent une des 64 (8 \u00d7 8) lignes Y. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"M\u00e9moire sur noyaux magn\u00e9tiques dans la fus\u00e9e Saturn 5\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/e989631f27c0b9b5ff655b129d710466.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>La carte du pilote Y (face avant) contr\u00f4le les lignes de s\u00e9lection Y dans la pile de cartes.<\/i> <\/p>\n<p>Sur la photo ci-dessous, on peut voir certains des modules ULD (blancs) et des paires de transistors (dor\u00e9s) qui contr\u00f4lent les lignes de s\u00e9lection Y. Le module \u00ab EI \u00bb est le c\u0153ur du pilote : il fournit une impulsion de tension continue (E) ou laisse passer une impulsion de courant continu (I) \u00e0 travers la ligne de s\u00e9lection. La ligne de s\u00e9lection est contr\u00f4l\u00e9e par l'activation du module EI en mode tension \u00e0 une extr\u00e9mit\u00e9 de la ligne et du module EI en mode courant \u00e0 l'autre extr\u00e9mit\u00e9. Le r\u00e9sultat est une impulsion avec la tension et le courant appropri\u00e9s, suffisants pour re-magn\u00e9tiser le noyau. Une grande impulsion est n\u00e9cessaire pour l'inverser ; l'impulsion de tension est fix\u00e9e \u00e0 17 volts, et le courant varie de 180 mA \u00e0 260 mA selon la temp\u00e9rature. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"M\u00e9moire sur noyaux magn\u00e9tiques dans la fus\u00e9e Saturn 5\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/47977b80388f752303b43d0eae564f65.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Macro photo de la carte du pilote Y, montrant six modules ULD et six paires de transistors. Chaque module ULD est \u00e9tiquet\u00e9 avec le num\u00e9ro de pi\u00e8ce IBM, le type de module (par exemple, \u00ab EI \u00bb) et un code dont la signification n'est pas claire.<\/i> <\/p>\n<p>La carte est \u00e9galement \u00e9quip\u00e9e de modules de suivi d'erreurs (ED), qui d\u00e9tectent lorsque plus d'une ligne de s\u00e9lection Y est activ\u00e9e simultan\u00e9ment. Le module ED utilise une solution semi-analogique simple : il additionne les tensions d'entr\u00e9e en utilisant un r\u00e9seau de r\u00e9sistances. Si la tension r\u00e9sultante d\u00e9passe un seuil, le relais s'active. <\/p>\n<p>Sous le panneau du pilote se trouve une matrice de diodes contenant 256 diodes et 64 r\u00e9sistances. Cette matrice convertit 8 paires de signaux sup\u00e9rieurs et 8 inf\u00e9rieures du panneau des pilotes en connexions avec 64 lignes Y, qui passent \u00e0 travers la pile principale de panneaux. Des c\u00e2bles flexibles en haut et en bas du panneau relient le panneau \u00e0 la matrice de diodes. Deux c\u00e2bles flexibles \u00e0 gauche (non visibles sur la photo) et deux bus \u00e0 droite (l'un \u00e9tant visible) connectent la matrice de diodes \u00e0 l'ensemble des noyaux. Le c\u00e2ble flexible visible \u00e0 gauche connecte le panneau Y au reste de l'ordinateur via le panneau d'E\/S, tandis qu'un petit c\u00e2ble flexible dans le coin inf\u00e9rieur droit se connecte au panneau du g\u00e9n\u00e9rateur d'horloge.<\/p>\n<h2>Panneau de contr\u00f4le de la m\u00e9moire X<\/h2>\n<p>\nLe sch\u00e9ma pour contr\u00f4ler les lignes X est similaire \u00e0 celui des lignes Y, \u00e0 l'exception qu'il y a 128 lignes X et 64 lignes Y. \u00c9tant donn\u00e9 que les fils X sont deux fois plus nombreux, le module dispose d'un deuxi\u00e8me panneau de pilotes X en dessous. Bien que les panneaux X et Y aient les m\u00eames composants, le c\u00e2blage est diff\u00e9rent.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"M\u00e9moire sur noyaux magn\u00e9tiques dans la fus\u00e9e Saturn 5\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/c3ca754c6383a0e2e742f21de68a3b6c.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Ce panneau et celui situ\u00e9 juste en dessous contr\u00f4lent les lignes X s\u00e9lectionn\u00e9es dans la pile de panneaux avec des noyaux.<\/i> <\/p>\n<p>Sur la photo ci-dessous, on peut voir que certains composants sur le panneau ont \u00e9t\u00e9 endommag\u00e9s. L'un des transistors est d\u00e9plac\u00e9, le module ULD est cass\u00e9 en deux, et un autre est \u00e9galement d\u00e9chir\u00e9. Le c\u00e2blage est visible sur le module cass\u00e9, o\u00f9 l'on peut aussi apercevoir un des minuscules cristaux de silicium (\u00e0 droite). Cette photo montre \u00e9galement les traces des pistes conductrices verticales et horizontales sur le circuit imprim\u00e9 \u00e0 12 couches.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"M\u00e9moire sur noyaux magn\u00e9tiques dans la fus\u00e9e Saturn 5\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/525e059c5d1260e18d6a4c876399b937.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Gros plan de la zone endommag\u00e9e du panneau<\/i> <\/p>\n<p>Sous les panneaux de contr\u00f4le X se trouve une matrice de diodes X, contenant 288 diodes et 128 r\u00e9sistances. La matrice de diodes X utilise une topologie diff\u00e9rente de celle du panneau de diodes Y afin d'\u00e9viter le doublement du nombre de composants. Comme le panneau de diodes Y, ce panneau contient des composants mont\u00e9s verticalement entre deux circuits imprim\u00e9s. Cette m\u00e9thode est appel\u00e9e 'cordwood' et permet un emballage serr\u00e9 des composants.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"M\u00e9moire sur noyaux magn\u00e9tiques dans la fus\u00e9e Saturn 5\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/76ab2a786be529756255eaf17d73faba.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>La macrophotographie de la matrice de diodes X montre des diodes mont\u00e9es verticalement selon la m\u00e9thode cordwood entre 2 circuits imprim\u00e9s. Deux panneaux de pilotes X se trouvent au-dessus du panneau de diodes, s\u00e9par\u00e9s d'eux par de la mousse de polyur\u00e9thane. Remarquez que les circuits imprim\u00e9s sont dispos\u00e9s tr\u00e8s pr\u00e8s les uns des autres.<\/i> <\/p>\n<h2>Amplificateurs de m\u00e9moire<\/h2>\n<p>\nLa photo ci-dessous montre la carte amplificateur de lecture. Elle poss\u00e8de 7 canaux pour lire 7 bits de la pile de m\u00e9moire ; la carte identique ci-dessous traite encore 7 bits, pour un total de 14 bits. La t\u00e2che de l'amplificateur de lecture est de d\u00e9tecter un faible signal (20 millivolts), g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par un noyau magn\u00e9tisable, et de le convertir en une sortie 1-bit. Chaque canal est compos\u00e9 d'un amplificateur diff\u00e9rentiel et d'un tampon, suivis d'un transformateur diff\u00e9rentiel et d'un fixateur de sortie. \u00c0 gauche, un c\u00e2ble flexible \u00e0 28 fils est connect\u00e9 \u00e0 la pile de m\u00e9moire, amenant deux extr\u00e9mit\u00e9s de chaque fil de lecture au circuit de l'amplificateur, commen\u00e7ant par le module MSA-1 (amplificateur de lecture de m\u00e9moire). Les composants individuels comprennent des r\u00e9sistances (cylindres bruns), des condensateurs (rouges), des transformateurs (noirs) et des transistors (dor\u00e9s). Les bits de donn\u00e9es sortent des cartes de l'amplificateur de lecture via le c\u00e2ble flexible \u00e0 droite.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"M\u00e9moire sur noyaux magn\u00e9tiques dans la fus\u00e9e Saturn 5\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/d4f76a2bcb6a8923594726a9d3c01f0f.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>La carte amplificateur de lecture en haut du module de m\u00e9moire. Cette carte amplifie les signaux des fils capteurs pour cr\u00e9er des bits de sortie.<\/i> <\/p>\n<h2>Conducteur de ligne de protection d'\u00e9criture.<\/h2>\n<p>\nLes drivers de protection sont utilis\u00e9s pour l'\u00e9criture dans la m\u00e9moire et se trouvent au bas du module principal. Il y a 14 lignes de protection, une pour chaque matrice dans la pile. Pour \u00e9crire un bit 0, le driver de blocage correspondant est activ\u00e9, et le courant \u00e0 travers la ligne de protection emp\u00eache le noyau de basculer \u00e0 1. Chaque ligne est pilot\u00e9e par les modules ID-1 et ID-2 (conducteur de ligne de protection d'\u00e9criture) et une paire de transistors. Des r\u00e9sistances de haute pr\u00e9cision de 20,8 Ohms en haut et en bas de la carte r\u00e8glent le courant de protection. Un c\u00e2ble flexible \u00e0 14 fils \u00e0 droite relie les drivers aux 14 fils de blocage dans la pile de cartes avec noyaux.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"M\u00e9moire sur noyaux magn\u00e9tiques dans la fus\u00e9e Saturn 5\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/1da00da6d8783017abd0461c78982efb.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>La carte de protection au bas du module de m\u00e9moire. Cette carte g\u00e9n\u00e8re 14 signaux de protection, utilis\u00e9s lors de l'\u00e9criture.<\/i> <\/p>\n<h2>M\u00e9moire du conducteur d'horloge.<\/h2>\n<p>\nLe conducteur d'horloge est une paire de cartes qui g\u00e9n\u00e8rent des signaux de synchronisation pour le module de m\u00e9moire. Une fois que l'ordinateur commence une op\u00e9ration avec la m\u00e9moire, diff\u00e9rents signaux de synchronisation, utilis\u00e9s par le module de m\u00e9moire, sont g\u00e9n\u00e9r\u00e9s de mani\u00e8re asynchrone par le conducteur d'horloge du module. Les cartes du conducteur d'horloge se trouvent au bas du module, entre la pile et la carte de protection, donc les cartes sont peu visibles.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"M\u00e9moire sur noyaux magn\u00e9tiques dans la fus\u00e9e Saturn 5\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/9809d662bd211a4c05f35d7dfa5d8f90.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Les cartes de fr\u00e9quence d'horloge se situent sous la pile principale de m\u00e9moire, mais au-dessus de la carte de blocage.<\/i> <\/p>\n<p>Les composants bleus de la carte sur la photo en haut repr\u00e9sentent des potentiom\u00e8tres \u00e0 plusieurs tours, probablement pour r\u00e9gler le temps ou la tension. Des r\u00e9sistances et des condensateurs sont \u00e9galement visibles sur les cartes. Le sch\u00e9ma montre plusieurs modules MCD (Memory Clock Driver), mais aucun module n'est visible sur les cartes. Il est difficile de dire si cela est d\u00fb \u00e0 une visibilit\u00e9 limit\u00e9e, \u00e0 une modification du sch\u00e9ma ou \u00e0 la pr\u00e9sence d'une autre carte avec ces modules.<\/p>\n<h2>Panneau d'entr\u00e9e-sortie de m\u00e9moire.<\/h2>\n<p>\nLa derni\u00e8re carte du module de m\u00e9moire est le panneau d'entr\u00e9e-sortie, qui distribue les signaux entre les cartes du module de m\u00e9moire et le reste de l'ordinateur LVDC. Le connecteur vert \u00e0 98 contacts en bas se connecte au ch\u00e2ssis de m\u00e9moire LVDC, fournissant signaux et alimentation \u00e0 partir de l'ordinateur. La plupart des connecteurs en plastique sont cass\u00e9s, montrant les contacts. La carte de distribution est reli\u00e9e \u00e0 ce connecteur par deux c\u00e2bles flexibles \u00e0 49 contacts en bas (seul le c\u00e2ble avant est visible). D'autres c\u00e2bles flexibles distribuent les signaux vers la carte X-driver (\u00e0 gauche), la carte Y-driver (\u00e0 droite), la carte amplificateur de lecture (en haut) et la carte de blocage (en bas). 20 condensateurs sur la carte filtrent l'alimentation fournie au module de m\u00e9moire.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"M\u00e9moire sur noyaux magn\u00e9tiques dans la fus\u00e9e Saturn 5\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/4f83594e4d8b0a056e07ae29aaea83c7.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Carte d'entr\u00e9e-sortie entre le module de m\u00e9moire et le reste de l'ordinateur. Le connecteur vert en bas se connecte \u00e0 l'ordinateur, et ces signaux sont achemin\u00e9s via des c\u00e2bles plats vers d'autres parties du module de m\u00e9moire.<\/i> <\/p>\n<h2>Sortie<\/h2>\n<p>\nLe module de m\u00e9moire LVDC fournissait un stockage compact et fiable. Jusqu'\u00e0 8 modules de m\u00e9moire pouvaient \u00eatre plac\u00e9s dans la moiti\u00e9 inf\u00e9rieure de l'ordinateur. Cela a permis \u00e0 l'ordinateur de stocker 32. <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/en.wiktionary.org\/wiki\/kiloword#English\">kilowords. <\/a><\/noindex>26 mots de 26 bits ou 16 kilowords en mode 'duplex' redondant et hautement fiable.<\/p>\n<p>Une caract\u00e9ristique int\u00e9ressante du LVDC \u00e9tait que les modules de m\u00e9moire pouvaient \u00eatre doubl\u00e9s pour la fiabilit\u00e9. En mode 'duplex', chaque mot \u00e9tait conserv\u00e9 dans deux modules de m\u00e9moire. Si une erreur se produisait dans un module, le mot correct pouvait \u00eatre r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 depuis l'autre module. Bien que cela ait assur\u00e9 la fiabilit\u00e9, cela a r\u00e9duit la capacit\u00e9 de m\u00e9moire de moiti\u00e9. Alternativement, les modules de m\u00e9moire peuvent \u00eatre utilis\u00e9s en mode 'simplex', chaque mot \u00e9tant conserv\u00e9 une seule fois.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"M\u00e9moire sur noyaux magn\u00e9tiques dans la fus\u00e9e Saturn 5\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/06abebb2e9b7764cc6dd00f3178b5e60.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Le LVDC pouvait contenir jusqu'\u00e0 huit modules de m\u00e9moire centrale.<\/i> <\/p>\n<p>Le module de m\u00e9moire \u00e0 noyaux magn\u00e9tiques fournit une repr\u00e9sentation visuelle du temps o\u00f9 un module de 5 livres (2,3 kg) \u00e9tait n\u00e9cessaire pour stocker 8 Ko. Cependant, cette m\u00e9moire \u00e9tait assez avanc\u00e9e pour son \u00e9poque. De tels dispositifs ont cess\u00e9 d'\u00eatre utilis\u00e9s dans les ann\u00e9es 1970 avec l'av\u00e8nement des DRAM \u00e0 semi-conducteurs.<\/p>\n<p>Le contenu de la m\u00e9moire vive est conserv\u00e9 apr\u00e8s la coupure de l'alimentation, il est donc tout \u00e0 fait possible que le module contienne encore des logiciels de la derni\u00e8re utilisation de l'ordinateur. Oui, il pourrait y avoir quelque chose d'int\u00e9ressant m\u00eame apr\u00e8s des d\u00e9cennies. Ce serait fascinant d'essayer de r\u00e9cup\u00e9rer ces donn\u00e9es, mais un circuit endommag\u00e9 cr\u00e9e un probl\u00e8me, donc le contenu ne pourra probablement pas \u00eatre extrait du module de m\u00e9moire avant des d\u00e9cennies suppl\u00e9mentaires.<\/p>\n<p><b>Quoi d'autre de \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u043e\u0433\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0431\u043b\u043e\u0433\u0435 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.cloud4y.ru\/?utm_source=habr&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=article\">Cloud4Y<\/a><\/noindex><\/b><\/p>\n<p>\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/cloud4y\/blog\/490734\/\">\u00c9aster eggs sur les cartes topographiques de la Suisse<\/a><\/noindex><br \/>\n\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/cloud4y\/blog\/491694\/\">Les marques d'ordinateurs des ann\u00e9es 90, vol. 1<\/a><\/noindex><br \/>\n\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/post\/490804\/\">Comment la m\u00e8re d'un hacker a infiltr\u00e9 la prison et a infect\u00e9 l'ordinateur du directeur <\/a><\/noindex><br \/>\n\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/post\/486726\/\">Diagnostic des connexions r\u00e9seau sur un routeur virtuel EDGE<\/a><\/noindex><br \/>\n\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/post\/484644\/\">Comment la banque a \u00ab craqu\u00e9 \u00bb<\/a><\/noindex><\/p>\n<p>Abonnez-vous \u00e0 notre <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/t.me\/cloud4y\">Telegram<\/a><\/noindex>-canal, pour ne pas manquer le prochain article ! Nous \u00e9crivons pas plus de deux fois par semaine et uniquement sur des sujets pertinents. Nous rappelons \u00e9galement que Cloud4Y peut offrir un acc\u00e8s \u00e0 distance s\u00e9curis\u00e9 et fiable \u00e0 des applications commerciales et des informations n\u00e9cessaires pour assurer la continuit\u00e9 des affaires. Le travail \u00e0 distance est une barri\u00e8re suppl\u00e9mentaire contre la propagation du coronavirus. Les d\u00e9tails sont disponibles aupr\u00e8s de nos gestionnaires.<br \/>\n<br \/>Source : <a content=\"nofollow\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/cloud4y\/blog\/492676\/\">habr.com<\/a> <\/p>","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"<p>\u041a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440, \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0432\u0448\u0438\u0439 \u0432 \u0440\u0430\u043a\u0435\u0442\u0435-\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435 (Launch Vehicle Digital Computer, LVDC), \u0441\u044b\u0433\u0440\u0430\u043b \u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u0443\u044e \u0440\u043e\u043b\u044c \u0432 \u043b\u0443\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0435 \u00ab\u0410\u043f\u043e\u043b\u043b\u043e\u043d\u00bb, \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u044f \u0440\u0430\u043a\u0435\u0442\u043e\u0439 \u0421\u0430\u0442\u0443\u0440\u043d 5. \u041a\u0430\u043a \u0438 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