| AN/FSQ-32 | |
|---|---|
米空軍は、1962年8月1日までにオタワ地区にAN/FSQ-32を備えた地下「スーパー戦闘センター」を完成させ、指揮センターとして使用することを計画していたが[2]、固体式のAN/FSQ-32がキャンセルされた後、1963年に完成した地下バンカーには代わりに真空管式のAN/FSQ-7が装備された。 | |
| 一般情報 | |
| タイプ | 指揮、統制、調整システム |
| 位置 | 23番街とコロラド通り、カリフォルニア州サンタモニカ[1] |
| 国 | アメリカ合衆国 |
| 座標 | 北緯34°10′40″ 西経118°28′25″ / 北緯34.17778° 西経118.47361° / 34.17778; -118.47361 [1] |
| オープン | 1960-1年に建造され、 1970年頃まで使用された[3] |
| 設計と建設 | |
| 建築家 | IBMキングストンエンジニアリング |
AN /FSQ-32 SAGEソリッドステートコンピュータ(1958年12月以前はAN/FSQ-7A、[4] :27 参照「Q-32」)は、米国空軍の計画された軍用コンピュータでした。これは、核シェルター内のスーパー戦闘センターや地上の軍事施設への配備の中心でした。1958年、防空軍司令部は、いくつかの航空部門/セクター 用に13台のQ-32セントラル[5]を取得する計画を立てました。
背景
1956年、航空研究開発司令部はIBMによる「トランジスタ式、またはソリッドステート式コンピュータの開発」を後援し、1958年6月に発表されたとき[6]、計画されていた「SAGEソリッドステートコンピュータは、AN/FSQ-7の7倍の計算能力があると推定された」 [ 4] 。ADCの1958年11月の計画では、1964年4月までに13台のソリッドステートAN/FSQ-7A [4]を配備し、それぞれが「最大20の長距離レーダー入力[40のLRI電話回線[7] ]と、南北および東西方向の両方向で最大1000マイル強の寸法」をネットワーク化するはずだった。[5] 「低速テレタイプデータ」は32本の電話回線[7]で受信可能だった(「警報ネットワーク番号1」など)。 1958年11月17日、CINCNORADは「ソリッドステートコンピュータと強化された施設を要求することを決定」し[5]、戦闘センター用に残っていた真空管式AN/FSQ-8センターはキャンセルされた(1台はAN/FSQ-7として機能するように改造された)。
「各AN/FSQ-32コンピュータは」使用される:[8] :21
- 1. 「戦闘センター」(真空管式AN/FSQ-8など)
- 2. AN/FSQ-7と同様に、兵器の指示のために「レーダーと兵器の接続」を受け入れること。例えば、地上の指示センターが機能しなくなった場合のバックアップCIM-10ボマーク誘導または有人迎撃GCI用など[ 5 ] 。
- 3.「航空交通管制機能」のため[8] :21
1958年8月22日、 USAF、CAA、AMBが「航空路管制センターと防空施設を併置する」[8] : 24 (例えば、SAGEレーダーステーションで一部の航空路監視レーダーを共同使用する) に合意した後、航空路の近代化のために「防空と航空交通管制の統合」が計画された。1959年5月22日のUSAF、DoD、FAA間の合意では、航空交通管制施設を「9つの米国SCCの強化された構造内」に配置することが指定され、[8] : 24 、SAGE防空セクターとFAA地域は、1959年6月19日の防空計画で一致する境界を持つことになり、1959年7月1日に新しいSAGE実施スケジュールが作成された。 [8] : 20
1959年12月21日、国防研究技術局はNORADにAN/FSQ-32の生産停止命令が出されたことを通知し、1960年1月、国防長官室はSCCプログラムの中止を勧告した。[9] SCCプログラムの一部であるAN/FSQ-32は1960年3月18日までに中止され、[9] SAGE航空交通統合(SATIN)も国防総省によって同様に中止された。[10] 代わりに、生存性を高めるために、地上のSAGEレーダーステーションに小型のソリッドステートコンピューターを設置したバックアップ迎撃機制御が実装された。
計画された配備先は、オタワ、セントルイス、サンアントニオ、ローリー、シラキュース、シカゴ、スポケーン、マイノット、ポートランド、フェニックス、マイアミ(地上)、アルバカーキ(地上)、シュリーブポート(地上)でした。(1959年のSAGE/FAA「境界調整」中に、合計は12に削減されました。[NB 1])
プロトタイプ
AN/FSQ-32のプロトタイプは、これまでに作られた最大のトランジスタ(ソリッドステート)コンピュータでした。[要出典]初期重量:66.5ショートトン、60.3メートルトン(132,960ポンド)、拡張時(テープドライブ18台、ストレージユニット10台):90.8ショートトン、82.4メートルトン(181,560ポンド)。[11] [12]
Q-32プロトタイプはカリフォルニア州サンタモニカのSystem Development Corporation(SDC)本社に設置され、[13] SDCはJOVIALを使用してプロトタイプソフトウェアを開発した。メインフレームは大きなオフィスビルのほぼ1フロアを占めていた(冷蔵ユニットもビル内にあった)。[疑わしい–議論する] プロトタイプは軍事データの バッチ処理を使用していた。
ARPA 研究
1960年代初頭、AN/FSQ-32プロトタイプは高等研究計画局に引き継がれ、サンタモニカに留まりました。[指定]この行動により、ARPAの情報処理技術オフィスが設立されました。SDCの研究には、プロトタイプが複数のバッチタスクを同時に処理できるようにする方法(「タイムシェアリング」)や、地理的に離れた複数のコンピュータユーザーのデータを同時に処理する方法が含まれていました。[14]
1963年4月23日、ARPAの行動科学コマンド&コントロール研究ディレクターであるJCRリックライダー博士は、当時のソフトウェアを使用してコンピュータのタイムシェアリングネットワークを確立する際の初期の課題[具体的に]を特定しました。 [15]プロトタイプの初期のリモートユーザーは、スタンフォード研究所の拡張研究センターでした。[16]
タイムシェアリング
1963年6月までに、磁気ドラムがタイムシェアリングに追加された後、タイムシェアリングシステム(TSS)モデルゼロが実証されました。各ユーザーには、ミリ秒単位で測定された優先度ベースのタイムスライスが与えられ、ユーザーのプログラムが磁気ドラムからはるかに高速なメモリに書き込まれ、処理され、その後、発生した計算変更とともに磁気ドラムに書き戻されました。これは、ボルト、ベラネック、ニューマンによる初期の実験と、MITのCTSSプロジェクトの影響を受けました。[17] 端末には、いくつかのテレタイプモデル33 ASRが含まれていました。
コンピュータネットワーク
最初の運用SAGE指令センターのSAGEセクター警報ネットワークが最初の運用コンピュータネットワーク[4]を使用した後( Bomarcテスト打ち上げとSAGE互換性テストのための実験ネットワークを参照)、1965年10月にリンカーン研究所はQ-32プロトタイプに接続されたTX-2ソリッドステートコンピュータを使用して、最初のタイムパケットの通信を行いました。[要出典]
説明
プロトタイプはIBM 4020軍用コンピュータ[13] [検証失敗]で、中央処理装置、メモリ、高速入出力、低速入出力、およびコンピュータの操作と保守の両方のための[18]操作コンソールが含まれていました。AN/FSQ-32中央には、防空軍司令部、陸軍防空軍司令部、連邦航空局、およびその他の人員が使用するディスプレイやコンソール機器などの追加機器も含まれていました(例:SCC / DCでは、有人迎撃機の派遣/誘導、 CIM-10 Bomarcの発射/誘導、Nike地対空ミサイルの発射のための兵器指示コンソール)。
中央処理装置
命令セットは、 1 ワードの固定長を使用し、24 ビットを操作に、24 ビットをアドレスに使用しました。アドレスは、メモリ アドレス用に 18 ビット (3 バイト) で構成され、他のビットはインデックス レジスタと間接アドレス指定の指定に使用されました。操作フィールドは、操作コードとさまざまな修飾子を提供しました。一部の修飾子により、命令は、個別のマスク操作なしで、ワードの特定のバイトのみ、またはバイトの特定のビットのみに対して操作できるようになりました。他の修飾子により、単一の 48 ビットALU が24 ビットのオペランドのペアに対して操作して、ベクトル操作を容易にできるようになりました。CPU 制御には、さまざまなソフトウェア機能を制御するセンス スイッチ、実行/停止スイッチ、およびメイン アキュムレータの 4 つのビットの 1 つを接続することでオーディオ フィードバックを提供したり、音楽を再生したりするためのスイッチ、アンプ、スピーカー アセンブリが含まれていました。メイン アキュムレータは、ソフトウェア制御で適切な速度で切り替えて、必要なトーンを生成することができます。
メモリ
メモリは、48 ビット長のワードによってアドレス指定されました。各ワードは 8 つの 6ビットバイトに分割されました。6 ビット バイトは、現在一般的に使用されている8 ビットバイトとは異なり、当時のIBMおよびその他の科学技術コンピュータでは一般的でした。アドレス空間は最大 256K ワードを提供しました。プロトタイプには、油と水で冷却された 128k ワード (48 ビット + 2 つのパリティ ビット) のメモリが搭載されていました。また、固定予約メモリ アドレスによってアドレス指定されるという点でメモリ サブシステムの一部と見なされたのは、短いプログラムを挿入できる 4 つの 48 ポジション スイッチ バンクと、IBMユニット レコード機器で使用されているものと同様の 32 ワードの容量を持つプラグ パネルでした。そのため、より長いブートストラップ プログラムまたは診断プログラムをプラグ パネルにインストールし、レセプタクルに挿入してプリミティブROMとして使用できました。メモリのサイクルタイムは2.5マイクロ秒であり[19] 、メモリ管理の欠如がコンピュータの制限となっていた[15] 。
入力/出力
高速入出力は、制御システムと 2 つの垂直ドラム メモリ デバイスで構成されるドラム メモリ システムへのインターフェイスを提供しました。各ドラムは、一度に 50 ビットを並列に読み書きするため、データの転送を高速に行うことができます。ドラムは 17 のフィールドで構成され、フィールドあたり 8192 ワードで、合計容量は 139264 ワードです。ドラムを回転させるモーターには 45 Hz で 208 VAC が必要であったため、周波数を 60 Hz から変更するにはモーター ジェネレーター ユニットが必要でした。これにより、コンピュータ ルームの騒音レベルが増加しました。HSIO とのその他の接続は SACCS EDTCC であり、これが SACCSの残りの部分とインターフェイスしていました。
さまざまなデバイスにインターフェースされた 低速入出力:
- 通信マルチプレクサ
- テープ コントローラ 1 および 2 (16 台のIBM 729 -V テープ ドライブに接続)
- ディスク ファイル コントローラは、テープ コントローラを改造したもので、ブライアント ディスク ファイルに接続されています。ブライアント ディスク ファイルには、直径 39 インチのディスクが 25 枚、油圧駆動の読み取り/書き込みヘッドが 125 個あり、総容量は 26メガバイトでした。
- IBM 1401 は、ユニットレコード装置からのデータ転送を制御しました: IBM 1402カードリーダー/パンチ、IBM 1403ラインプリンター、および 2 台のIBM 729 -V テープドライブ
- 2 台のIBM Selectricタイプライター (I/O タイプライター)。1 台は操作メッセージに使用され、もう 1 台は診断メッセージと保守作業に使用されました。
注記
- ^ 1959年の計画では、アルバカーキDC、シカゴSCC、グレートフォールズSCC、オタワSCC/DC、およびサンアントニオSCC/DCへのAN/FSQ-32の配備が維持されましたが、配備のセクター名のうち7つが変更されました。1958年の計画ではポートランド、 スポケーン、マイノット、セントルイス、シラキュース、ローリーSCC/DC、マイアミDCでした。1959年の計画ではサンフランシスコSCC、シアトルSCC、 デンバーSCC/DC、フォートノックス(SCC/DC)、ボストンSCC、[場所? ] アトランタSCC/DC、モンゴメリーDCであり、事実上、シュリーブポートQ-32(サンアントニオとマイアミ/モンゴメリーセクター間のセクター)が削除され、計画されていたAN/FSQ-32の配備は12に削減されました。
*「カナダ」第35航空師団(オタワ防空セクター)向けに計画されたAN/FSQ-32は「DCプログラムのみ」[4] : 27を 持ち、アルバカーキ、マイアミ、シュリーブポートの3つの中央部は、スーパー戦闘センターまたはSCC / DCではなく、方向センターでのみ使用されるように計画されました。[4]
参考文献
- ^ ab Young, David Evan (2011 年 10 月 4 日)。「ウェブ投稿」。2013 年 5 月 12 日閲覧。AN
/FSQ-32 コンピュータの製造台数: 2...1 台は SDC、1 台は IBM
- ^ 「1958 NORAD/CONAD 歴史的概要: 7 月 - 12 月」(PDF)表 2 ソリッド ステート コンピュータの展開スケジュール: 運用日 (p. 27)。[永久リンク切れ ]
- ^ Charles P. Bourne、Trudi Bellardo Hahn (2003)。オンライン情報サービス の歴史、1963-1976。MIT Press。pp. 17– 18。ISBN 978-0-262-02538-6。
- ^ abcdef Buss, LH (Director) による序文(1959 年 4 月 14 日)。北米防空軍および大陸防空軍の歴史的概要: 1958 年 7 月 - 12 月 (レポート)。司令部歴史局: 情報サービス局。
- ^ abcd ADC 運用雇用計画 (軍事計画 -同じ日付の「スーパー戦闘センター計画」を参照)。航空防衛司令部。1958 年 11 月 5 日。(NORAD 承認 1958 年 12 月 20 日) (1958 年 7 月から 12 月までの NORAD/CONAD 履歴より引用): 「1964 年 4 月 1 日 (予定されていた運用終了時点) までに、完全な強化バックアップ機能をスケジュール 7 (改良版) より約 9 か月遅れで提供します。AN/FSQ-7A は 13 か所に設置される予定でした。このうち 10 か所は、ADC がスーパー戦闘センター (SCC) と呼ぶ場所になります。... AN/FSQ-7A の基準には、最大 20 の長距離レーダー入力と、南北および東西方向の両方向で 1,000 マイルを超える最大寸法が含まれていました。... [1958 年] 11 月 17 日に、CINCNORAD はソリッド ステート コンピューターと強化施設を要求することを決定しました。」
- ^ Schaffel, Kenneth (1991).出現する盾: 空軍と大陸防空の進化 1945-1960 (45MB pdf ) .一般史(レポート). 空軍歴史局. ISBN 0-912799-60-92011年9月26日閲覧。
改良されたコンピューターは、より多くの機能を持つだけでなく、より少ないスペースしか占有しません。...大統領委員会は、センターを十分に強化することは可能かもしれないが、通信システムは依然として爆発による被害、特に電磁パルスによる被害に非常に弱いと判断しました... 31
(Schaffel pp. 265/315 引用:- McMullen, Richard F. (1965)。指揮統制計画、1958-1965 (レポート)。ADC 歴史研究第 35 巻。pp. 1-12。
- cf. スターム、トーマス A. (1965 年 1 月)。北米防衛の指揮統制、1959-1963 (レポート)。USAF 歴史部門連絡将校。
- ^ ab AN/FSQ-7A コンピュータ(PDF) (レポート)。IBM。1959 年 1 月 20 日。p. 14。2013 年 5 月12 日閲覧。
- ^ abcde Buss, LH (Director) による序文(1959 年 11 月 1 日)。北米防空軍および大陸防空軍の歴史的概要: 1959 年 1 月 - 6 月 (レポート)。司令部歴史局: 情報サービス局。
- ^ ab 序文、LH バス(ディレクター)(1960年5月1日)。北米防空軍司令部と大陸防空軍司令部の歴史的概要:1959年7月~12月(PDF)(レポート)。司令部の歴史:情報サービス局。
1960年3月18日、統合参謀本部はNORADに対し、米国防空軍のSCCプログラムのキャンセルを承認したと通知した。
- ^ ミサイルマスタープラン(シャッフェルによる記述、p. 260:「…国防総省は1959年6月19日にマスター防空計画を発表した。計画の主な特徴は、BOMARC飛行隊の削減、迎撃部隊のアップグレード計画のキャンセル、および新しい厳格なSAGEプログラムだった。さらに、ギャップフィラーと周波数アジリティレーダーへの資金が削減された。21 」と「ミサイルマスター」計画として公表された[1][2]
- ^ Weik, Martin H. (1961 年 3 月)。「AN/FSQ 32」。ed -thelen.org。国内電子デジタル コンピューティング システムの 3 回目の調査。
- ^
- ワイアット、EE (1963)。製造管理のためのコスト削減ガイド: 継続的な全社コスト削減プログラムへの計画的アプローチ。ダートネル。p. 15。
- 大きなテキスト、後半: 「重量 90 トン」のみを検索します(引用符付き):
- Datamation. 第9巻. Cahners Publishing Company. 1963年. 39ページ.
- ^ ab "IBM SAGE". ed-thelen.org . 2018年8月15日閲覧。
- ^ ミネソタ大学チャールズ・バベッジ研究所のジュールス・I・シュワルツ氏へのオーラル・ヒストリー・インタビュー。シュワルツ氏はランド研究所でプロトタイプのタイムシェアリングに携わっていた。
- ^ ab JCR Licklider (1963年4月23日)。「銀河系間コンピュータネットワークのメンバーと関係者向けの覚書; 今後の会議での議論のトピック」。ワシントンDC:高等研究計画局。2009年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年4月21日閲覧。
- ^ Douglas C. Englebart ( 1986年 6 月)。 「拡張知識ワークショップ」。パーソナルワークステーションの歴史に関する ACM カンファレンスの議事録。カリフォルニア州パロアルト: ACM。pp. 73– 83。doi : 10.1145/ 12178.12184。ISBN 0-89791-176-8. 2011年4月20日閲覧。
- ^ Schwartz, Jules I.; Coffman, Edward G.; Weissman, Clark (1964)。「汎用タイムシェアリングシステム」。1964年 4 月 21 ~ 23 日開催の春季合同コンピュータ会議 XX - AFIPS '64 (春季) の議事録。p . 397。doi :10.1145/1464122.1464163。S2CID 6056996。
- ^ Baker, CL; Haverty, JP (1959 年 2 月 6 日)。米国空軍プロジェクト RAND: IBM 軍用コンピューターをデータ プロセッサーとして使用することについての考察(PDF) (レポート) 。2013年 5 月 12 日取得。IBM
軍用製品コンピューターについては、1958 年 11 月 17 日付の Kingston 軍用製品部門文書 SAC-11 で説明されています。タイトルは「SAC データ処理システムのプログラム命令仕様」です。多少改訂された説明が、1958 年 11 月 18 日付の Lincoln Laboratory「Advanced Sage Computer Memo #23」に掲載されています。... 10 メガパルス回路を採用し、最大命令速度は毎秒約 400,000 です。*"
- ^ IBM 4020 軍用コンピュータ(PDF)。IBM ゼネラルシステム部門。1959 年 10 月。
| 外観イメージ | |
|---|---|
