第1471章 多少沾点失望(2/2)

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而莫斯科国立大学单纯的工程师和程序员们,显然没有意识到这一点,并没有放弃三进制计算机的研发计划。

用了五年时间,改进硬件设计提高速度和稳定性,并全面优化了指令集,于70年搞出了Сетунь 70。

由于得不到上级的支持,Сетунь 70成为了三进制计算机的绝唱,项目不得不无限期停顿。

而毛子官方对三进制计算机到底有多不重视呢?

T部门理论上拥有最全的科学技术类档案,却只收录了Сетунь的设计图和技术资料。

对于Сетунь 70的记录,只有用于备案的寥寥数语——一张纸。

曲卓已经看过了用磁芯元件和铁氧体随机存储器攒成的,Сетунь机型的全套资料。

(+1 = 正向磁化、-1 = 反向磁化、0 = 未磁化)

对使用了半导体元件,拥有更加强大的指令集,采用双堆栈架构的Сетунь 70越发感兴趣。

于是,维特罗夫整理资料时,偶然间发现了Сетунь 70存在备案缺失,立即派人去莫斯科国立大学调档补全……

曲卓通过维特罗夫的视野,仔细研究了所有资料。并在内陆最新通用型计算机1.5微米制程,十四万枚晶体管的同等框架下,模拟做了个平衡三进制设计。

花费了大量时间后,算是真正明白为什么后世那么多年,都没人搞三进制计算机了……

二进制设计只需要高低电平,三进制则需要定义三个电压阈值,电压控制复杂程度直接上了个台阶。

三进制信号摆幅更大,动态功耗是二进制的一点五到两倍。

那都只是小问题。

硬件上实现三进制,需要占用更多的晶体管。

二进制设计中,十四万枚晶体管有八万枚可以分配给逻辑单元,达到20MHz的主频。

而三进制设计,即便利用指令密度优势进行简化,依旧需要四万枚晶体管构筑控制逻辑。

还需要四万枚构筑的缓存单元。

可用于构筑逻辑单元的只剩下六万枚,主频将将达到15MHz。

因为需要处理三态信号,电压切换范围更大,延迟还高了差不多百分之二十。