第466章磁盤封裝

計算機所內。

由華教授主導的計算機研製正走在與沈永健截然不同的方向。

所裡正在研製的新一代計算機,以卓邵文新研製的l-4芯片為基礎,預備稱為巨型機,即超級計算機。

當然並非是追求體積大,而是在不考慮體積本身的基礎上,專攻計算性能。

第三代最先進的307計算機,隨著軟件提升和對l-3芯片的進一步應用,峰值運算能超過3000萬次每秒。

而最新這一代的研製目標,則是定在了每秒億次。

“有難度,不過理論上應該能行。”

麵對所裡華教授的詢問,沈永健迅速給出回應。

真正的超級計算機,過億次的運算,目前的l-4芯片性能應該是能達到。

難點更多的在於對計算機的整體架構,以及如何將芯片性能發揮到最大。

“是啊!有難度!”

“不過有難度也是好事。”

“我們國內好不容易在計算機領域取得絕對優勢,我們所裡可不能放鬆!”

“第一臺億級運算量的超級計算機,必須得先一步攻克!”

華教授如今心態已與過去不同。

原先作為追趕方,有看得見的目標去夠。

如今國內在計算機領域已經是當之無愧的第一,但隨之而來的便是危機感。

華教授更是明白想守住這計算機優勢的難度。

自己定好新的目標,進行更深層次的技術突破。

尤其是需要引入向量處理器,從最早的大型機的基礎數據處理,到真正超級計算機用一條指令同時處理一整組數據,如矩陣運算等是進一步的提升。

國內的計算機發展,也是從今年開始走上了兩個方向。

華教授繼續向超級計算機方向邁進,沈永健則負責往小型化、微型化的方向前進。

兩人簡單聊了關於研究的近況,華教授這會兒也領著他前往了磁盤的研製區。

自年前薄膜磁頭突破後,吳姐大半時間都耗在這兒,進行了磁盤的進一步研製。

上午打來電話,也是在研製上有了進一步的突破。

剛一走進研製區,沈永健目光便被測試臺上一臺大型設備所吸引。

吳姐也早已等在此處,見二人走近,幾句寒暄便直奔主題。

“永健同誌,你看這個。”

“我采用了你的薄膜磁頭,並且重新調配了盤片表麵的磁性塗層。”

“測試下來,存儲密度比老式的盤式磁帶和以前的舊磁盤提升了將近十倍,讀寫速度也極為可觀。”

吳培書指著工作臺上一個被拆開的金屬圓盤裝置,沈永健當即湊近細細觀察。

看著這些光潔的鋁基盤片和精巧的磁頭臂,忍不住點頭。

都已經有了實物,吳姐的研製進度比他想象的要高得多!

且相比起目前的磁盤性能提升了近十倍,顯然也已走在對的路上。

“薄膜磁頭的優勢的確發揮出來了,那你電話中的問題出在哪兒?”

聞言,吳培書臉上興奮收起,蹙眉歎了口氣道。

“問題出在穩定性和良品率上。”

“磁頭在讀取時,需要極其貼近盤片表麵,但盤片高速旋轉時產生的氣流和微小的空氣粉塵,經常導致磁頭與盤片發生微小碰撞,也就是‘磁頭墜毀’。”

“一旦碰撞,不僅磁頭損壞,盤片上的數據也會瞬間劃傷報廢…”

“這都還冇到實際生產階段,哪怕是我目前測試的產品使用壽命都不長,很快便會損毀。”

“我也跟其他同誌們嘗試了加大磁頭飛行高度,但信號讀取又變得極其微弱,信噪比慘不忍睹…”

…

“也就是說,使用的條件十分苛刻?”

華教授自然也知曉吳培書近期的研究重點。

事實上所裡不少同誌心中都認為磁盤研究是錯誤的方向。

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畢竟如今從成本上來看,大型計算機的數據存儲用盤式磁帶是最好選擇。

但這項目到底是沈永健主動提出推動的,這才冇什麼發牢騷或者不看好的同誌,更多是好奇保持觀望。

如今看來,磁盤技術發展理論上的確有很大前景,唯獨應用上似乎並冇有那麼簡單。

眼見吳培書點頭,沈永健也跟著思索起來。

麵前測試用的鋁基磁盤各個模塊細節印入腦中。

薄膜磁頭雖然小巧靈敏,但對工作環境的要求極為苛刻。

傳統的開放式或半開放式磁盤驅動器,根本無法滿足這種微米級的飛行高度要求。

不過很快,眼中便閃過一絲明悟。

“吳姐,你們現在的磁頭和盤片,是直接暴露在實驗室空氣環境中的吧?”

…

“是的,雖然加了外殼,但內部並不是完全密封的,畢竟還要考慮散熱和機械臂的運動。”

吳培書臉色頗為期待地回應道。

好不容易想到的技術方案,若是真能有突破,容量上就趕得上目前的盤式磁帶。

雖說磁盤的成本高,且還具有一定的不便利性,但在計算機的數據讀取上卻有獨到的優勢。

磁盤存儲到目前都未完全淘汰,最主要的便是其支持數據的隨機訪問,讀取速度遠超磁帶。

這對於超級計算機而言,也是極為重要的硬件性能提升。

“有紙筆麼?我有些想法。”

不等吳培書去拿,不遠處的另外一位年輕同誌已經從自己工位上遞來紙筆。

沈永健迅速在紙上勾勒起來,不過十餘分鐘,一個封閉的剖麵結構圖便躍然紙上。

“既然是因為空氣粉塵乾擾,那不妨把整套磁盤封閉起來。”

…

“封閉?”

吳培書看著圖紙上那個完全密封的腔體,一時間冇看明白。

沈永健一邊畫著第二幅示意圖,一邊解釋道。

“就是將磁頭、盤片、主軸電機以及磁頭驅動機構,全部集成並密封在一個高度淨化的無塵腔體內,也就是磁頭磁盤組件。”

“在這個封閉環境裡,充入過濾後的潔淨空氣。”

“在這個環境中,磁頭就可以完全放心地降低飛行高度…”

“同時,盤片高速旋轉時,表麵會形成一層穩定的空氣墊,磁頭就‘飛’在這層空氣墊上,停機時再自動降落在專門的啟停區…”

今日要是因為磁盤的具體理論,包括材料考慮等等問題,哪怕他一時半會兒也給不了意見,隻能根據實驗慢慢總結得出。

但要是從本身應用的方案上,他思路就開闊得多。

幾乎是問題提出的第一時間,便有了思路。

吳培書聽著沈永健的講解,眼睛越來越亮。

作為硬盤技術研製的負責人,她瞬間就明白了這個架構的精妙之處。

將核心部件密封並引入空氣動力學懸浮,不僅完美解決了粉塵和碰撞問題,還大幅縮小了整體的體積。

對於磁盤未來繼續走向微型化和高容量,也有極大的幫助。

“永健,你這腦子到底是怎麼長的!”

“早知道,我前幾天就該聯係你過來瞧瞧的!”

沈永健聽聞笑了笑,一邊將圖紙遞給她。

“吳姐,你可彆這麼說。”

“磁盤總體設計,以及最難的理論可是你突破的。”

“我這會兒也隻是給你提了個應用的密封架構,具體的密封工藝,空氣過濾組件什麼的,還有啟停區的機械聯動設計,就得靠吳姐你們組繼續去攻克了。”

…

“這冇問題!”

“隻要有方向,這些具體工作都容易。”

吳培書接過圖紙,乾勁十足道。