시스템 엔지니어링 연구소

Systems Engineering Laboratories
시스템 엔지니어링 연구소
산업컴퓨터
설립됨1959년; 63년 전(1959년) 미국 플로리다주 포트 로더데일의
현존하지 않는1981 (1981)
운명굴드 일렉트로닉스 인수
후계자굴드 컴퓨터 시스템 부서

Systems Engineering Laboratory(SEL이라고도 함)는 플로리다주 포트 로더데일에 있는 미니컴퓨터 제조회사였다. 그것은 최초의 32비트 실시간 컴퓨터 시스템 제조업체 중 하나이다. 실시간 컴퓨터는 프로세스 제어 및 모니터링에 사용된다.

역사

시스템 엔지니어링 연구소는 1959년 플로리다주 포트 로더데일에 설립되어 법인화되었으며,[1][2] 1966년 24비트 모델을 가지고 미니컴퍼터가 16비트에서 더 큰 아키텍처로 탈바꿈하기 시작하는데 관여하였다.

SEL은 1981년에[3] Gould Electronics에 의해 구매되었고 본질적으로 Gould Computer Systems Division(CSD)으로 변경되지 않고 운영되었다. 모회사는 1988년 닛폰광업에 인수되었으나, 미국 정부의 거래승인의 일환으로 닛폰광업은 컴퓨터 시스템 사업부를 포함한 국방부에 근무하던 굴드 사단을 해산하도록 요구되었다.[4] 이후 1989년 엔코어컴퓨터주식회사(약 250명)가 닛폰광업으로부터 컴퓨터부문(약 2500명)을 인수했다. 엔코어 부품은 몇 년 동안 판매되었고, 마지막 주요 분사 품목은 1997년 Sun Microsystems에 판매된 그들의 스토리지 제품 그룹이었다. 이로 인해 회사는 주로 실시간 그룹(원래 SEL 코어)으로 구성되었고, 엔코어 실시간 컴퓨팅으로 이름을 바꾼 후 이 비즈니스 틈새로 되돌아갔다. 2002년 Compro Compro Computer Services, Inc.(전 서비스 경쟁사 및 이후 서비스 파트너)는 Encore Real Time Computing, Inc.의 인수를 통해 SEL/Gould/Encore 실시간 기술 자산을 취득하고, 32/55까지 기존 SelBUS 기반 제품군에 대한 지원을 계속하고 레거시 Com을 이용한 업그레이드 경로를 제공한다.퍼터 교체 시스템(LCRS) 하드웨어 시뮬레이터. Compro Computer Services, Inc.는 유럽에서 Encore로 계속 거래되고 있으며, COMPRO는 미래 방지와 함께 역호환성을 강조하는 대체 솔루션(예: 레거시 컴퓨터 교체 시스템 또는 LCRS)을 제공함으로써 장기적인 제품 지원의 전통을 이어가고 있다. 굴드(MASCOMP, HarrisConcurrent)는 Sun과 SGI와 같은 범용 마이크로프로세서 Unix 설계에 의해 그라운드로 몰렸다.

컴퓨터 제품

SEL 800 시리즈

SEL의 첫 번째 컴퓨터인 810과 840은 모든 실리콘 일체형 회로를 사용한다. 810은 16비트 단어 크기를 가지고 있고 840은 24비트 단어 크기를 가지고 있다. 둘 다의 코어 메모리는 4096단어로 1.75μsec 머신 전체 사이클 타임으로 32,768단어까지 증가한다. 그들은 실시간 애플리케이션을 위한 완전한 소프트웨어 패키지와 오프라인 과학 계산을 위한 FORTRAN 패키지를 특징으로 했다. 옵션에는 외장 디스크 또는 드럼 저장소와 모든 "표준" 주변 장치가 포함되었다.[5]

810A와[6] 840A는[7] 이전 모델의 다소 강화된 버전이다.

810B는[8] 750나노섹의 풀 사이클 시간을 가지며 8K 워크 메모리는 32K로 확장 가능하다.

다중 처리 840MP는 각각 32k 24비트 워드와 64K 코어 뱅크를 공유하는 최대 3개의 CPU에 대해 구성할 수 있다. 840A 소프트웨어와 주변기기를 사용한다.[9]

SEL 32계 전동차

1975년에 SelBUS라고 불리는 새로운 버스 구조와 함께 모델 32/55 컴퓨터가 도입되었다.[10] 이 시스템은 PerkinElmer 8/32와 함께 업계 최초의 진정한 32비트 초미니컴퓨터였다.[11]

버스 속도는 초속 26.6메가바이트로 도입 당시 기록이었다. 32/55의 CPU는 3개의 와이어로 포장된 보드를 함께 볼트로 고정시킨 것으로 구성되었다. 와이어로 포장된 백플레인 대신 버스를 사용함으로써 제조가 단순화되었고, 비용이 절감되었으며, 시스템 개선이 용이해졌다. 멀티레이어 인쇄회로기판은 약 1년 후 32/75와 함께 도입되었고, 싱글보드 CPU는 그 직후 32/27로[12] 도입되었다. 코어 메모리는 반도체 메모리로 대체되었다.

SEL 32 시리즈는 항공기 시뮬레이션, 석유 탐사, 전력 시스템 제어, 컴퓨터 애니메이션의 시작과 같은 많은 기술 시장에서 매우 인기를 끌었다. 굴드/SEL 컴퓨터는 스티븐 스필버그의 텔레비전 시리즈 어메이징 스토리(Amazing Stories)의 오프닝 시퀀스에 활기를 불어넣기 위해 사용되었다.

SEL 32/x7 및 6000-9000 시리즈

1980년대 초 SEL은 썬더버드라는 이미터 커플링 논리(ECL) 기술코드를 기반으로 한 시스템을 도입했다. 정식 마케팅 명칭은 콘셉트 시리즈가 되었으며, 저가형 컨셉트 32/67,[13] 냉장고 사이즈의 컨셉트 32/87[14], 32/97 등 3가지 모델로 구성되었다. 이들은 이 회사의 독점 MPX-32 운영 체제를 운영했다. 가상 메모리 하드웨어가 추가됨에 따라, 32/67 및 32/97 모델은 Powernode 6000과 Powernode 9000을 지정했으며, 각 모델마다 몇 가지 변형 모델이 제공되었다. 이들은 퍼듀 대학멀티프로세서 시스템을 지원하기 위해 개발한 BSD 4.2 커널을 기반으로 한 Gould 버전의 Unix인 UTX-32를 실행했다.[15] 파워노드 9080은 대칭적인 듀얼 프로세서 시스템으로, 두 프로세서가 모두 메모리와 I/O 버스에 완전히 접근할 수 있고, 어느 프로세서에서든 부팅이 가능하다. 그것은 어떤 버전의 유닉스를 실행한 최초의 상업적으로 이용 가능한 시스템이었다.[citation needed]

이러한 시스템의 CPU는 저밀도 ECL 칩 설치 면적 때문에 약 12개의 보드로 확대되었다. 그 결과, CPU는 SEL버스의 각 끝에만 배치할 수 있었고, 컴퓨터 시스템은 두 개의 CPU로 제한되었다.[citation needed] 그것은 업그레이드가 가능한 모듈형 캐시 메모리를 가지고 있었다. ECL 회로는 매우 낮은 전압에서 엄청난 양의 전류를 소비했다; 더 큰 모델의 캐비닛은 400암페어의 전원 공급장치를 포함하는 여분의 랙 공간과 백플레인으로 이어지는 무거운 게이지 배선을 포함하고 있었다. 1990년대 중반 RSX 컴퓨터 보드는 기존 프로그램과 완전한 이진 호환성을 유지하면서 RISC 처리 기능과 고속 75ns 정적 RAM 설계(본질적으로 올캐쉬 설계)를 특징으로 했다.

Gould/SEL의 "고속 데이터 인터페이스" 또는 HSD는 프로세스 제어 산업에서 산업 표준으로 간주되었다.[according to whom?][citation needed]

기타

굴드가 실시간 컴퓨팅 세계에 기여한 주요 요인 중 하나는 "반사 메모리" 기술로, 최대 8대의 컴퓨터가 매우 빠른 속도로 메모리를 공유할 수 있었다.

엔코어컴퓨터가 굴드의 컴퓨터 시스템 부문을 인수하면서 새로운 엔코어는 모토로라 88100 시리즈 칩과 유닉스 기반 OS를 사용하는 것으로 전환했다. 그들은 "마이크로-MPX 환경"을 포함한 다수의 RT 확장을 포함하는 Encore-91로 알려진 작은 유닉스 기반 시스템을 구축했다.

엔코어는 굴드의 실시간 반사 메모리 설계와 88100 기반 시스템, 유맥스 OS를 함께 사용해 고밀도 저장장치 라인을 만들었다. Infinity-90 제품으로 알려진 이 제품은 데이터 공유 기능을 갖춘 Unix, Windows 및 메인프레임 컴퓨터의 대형 SAN 역할을 했다. 1997년 앙코르는 이 제품군을 선 마이크로시스템스에 판매했고, 그곳에서 A7000으로 판매되었다. 그것은 그리 성공적이지 못했고 결국 선에 의해 취소되었다. 이번 거래소에는 엔코르 직원 200여명이 선씨에게 갔다.

원자력발전소와 군용 비행 시뮬레이터의 장수명 지원 요건 때문에, 굴드/SEL 시스템에 대한 지원과 부품을 제공하는 기업이 오늘날에도 존재한다.

소프트웨어

SEL은 RTM(Real Time Monitor)이라는 독점 운영 체제를 가지고 있었는데, 이 운영 체제는 매우 빠르지만 제한된 사용자 인터페이스를 가지고 있었다. 그것은 명령어 입력용 콘솔을 지원했고, ALIM 인터페이스를 통해 최대 16명의 사용자를 지원할 것이다. SEL 32 시스템이 도입되었을 때, SEL은 MPX-32라는 또 다른 운영 체제를 만들어 다중 처리와 다중 사용자를 지원했다. 이후 1980년대 초 SEL은 유닉스 운영체제를 채택했다. 이어 "Gould CSD"(컴퓨터 시스템 부문)로서 BSD와 시스템 V 특성을 모두 포함한 UTX-32 유닉스 기반 OS를 도입했다. BSD와 시스템 V 옹호자들 사이에 "종교 전쟁"이 있었던 시기에 굴드는 BSD 4.2와 시스템 V.4의 거의 모든 특징을 포함하는 이 "이중 우주" 시스템을 개발했다. 사용자는 몇 가지 쉘 변수를 설정하여 어떤 환경을 사용할지 선택했다. (그러나, 영리한 프로그래머들은 곧 검색 경로를 사용자 정의함으로써 두 환경의 유틸리티, 시스템 호출 및 라이브러리를 혼합할 수 있다는 것을 발견했다.) UTX-32S로 지정된 특별한 보안 버전은 NSAC2 보안 수준 인증을 받은 최초의 Unix 기반 시스템 중 하나이다.[16]

참고 항목

참조

  1. ^ Peterson's Engineering, Science, & Computer Jobs. Peterson's Guides. 1986. ISBN 978-0-87866-348-4.
  2. ^ Modern Data Products, Systems, Services. Delta Publications. 1969.
  3. ^ The Economist. Economist Newspaper Limited. 1984.
  4. ^ Markoff, John (31 August 1988). "Gould To Be Acquired By Nippon Mining". New York Times. Retrieved 22 April 2016.
  5. ^ 1975년 4월, 페이지 75
  6. ^ "SEL 810A General Purpose Computer" (PDF). Systems Engineering Laboratories. 1967. Retrieved April 3, 2020.
  7. ^ "SEL 840A General Purpose Digital Computer" (PDF). Systems Engineering Laboratories. April 1966. Retrieved April 3, 2020.
  8. ^ Reference Manual SEL 810B General Purpose Computer (PDF). Systems Engineering Laboratories. November 1968. Retrieved April 3, 2020.
  9. ^ 1966년 11월, 페이지 19
  10. ^ Surden, Esther; Lundell, Jr., E. Drake (31 December 1975 — 5 January 1976). "Rapid Growth at Top and Bottom of Range Marks Year". Computerworld. Newton, Massachusetts: Computerworld, Inc. 9 (53): 33. Retrieved 9 November 2011. {{cite journal}}: 날짜 값 확인: date= (도움말)
  11. ^ "32-Bit Mini Becomes Hot Topic Among Users". Computerworld: 7. 27 July 1981.
  12. ^ "Concept 32/27" (PDF). Gould. 307323420-002.
  13. ^ "SEL Introduces Line of 32-Bit Minis". Computerworld: 51. 28 February 1983.
  14. ^ "Gould Speeds Up 32-Bit Concept Mini Line". Computerworld: 5. 21 June 1982.
  15. ^ "Employees Who Made Early Contributions: George Goble". Purdue University. Retrieved 22 April 2016.
  16. ^ "A Guide to Understanding Design Documentation in Trusted Systems". National Computer Security Center. 2 October 1988. p. 29. NSC-TG-007.

외부 링크