التدهور

ميدالية تعريف طراز جهاز DECstation 5000 موديل 120
جهاز DECstation 5000 موديل 200 مع إزالة الغطاء العلوي

كانت DECstation علامة تجارية لأجهزة الكمبيوتر التي استخدمتها شركة DEC ، وتشير إلى ثلاثة خطوط متميزة من أنظمة الكمبيوتر - أُصدر أولها عام 1978 كنظام لمعالجة النصوص ، أما الخطان الأخيران (الأكثر شهرة) فقد أُصدرا عام 1989. وشملت هذه الأنظمة مجموعة من محطات العمل الحاسوبية المبنية على معمارية MIPS ومجموعة من الأجهزة المتوافقة معها . وكانت محطات العمل المبنية على معمارية MIPS تُشغل نظام ULTRIX ، وهو نسخة خاصة بشركة DEC من نظام UNIX ، بالإضافة إلى الإصدارات الأولى من نظام OSF/1 .

محطة DEC رقم 78

كانت أولى أنظمة الحاسوب التي حملت اسم DECstation عبارة عن أنظمة معالجة نصوص تعتمد على معالج PDP-8 . وكانت هذه الأنظمة، المدمجة في طرفية VT52 ، تُعرف أيضاً باسم VT78 .

محطات عمل DECstation RISC

تاريخ

بدأ الخط الثاني (وغير ذي الصلة تمامًا) من محطات DECstations مع محطة DECstation 3100، التي تم إصدارها في 11 يناير 1989 كأول جهاز تجاري متاح يعتمد على RISC تم بناؤه بواسطة DEC. [ 1 ]

بحلول أواخر ثمانينيات القرن العشرين، استقطبت شركات توريد أنظمة يونكس RISC، مثل صن مايكروسيستمز، العديد من العملاء من أنظمة VAX التقليدية التي تعمل بمعالجات CISC التابعة لشركة DEC. [ 2 ] أدركت الشركة التهديد الذي تمثله ميزة RISC في نسبة السعر إلى الأداء التي تبلغ ضعفين مقارنةً بأنظمة VAX. وكان مشروع DECstation 3100 من بين العديد من المشاريع الداخلية التي تنافست لتكون ردها على هذا التحدي. [ 1 ] [ 3 ]

كان هذا الخط من محطات DEC ثمرة مشروع تطوير متقدم تم تنفيذه في منشأة DEC في شارع هاميلتون بمدينة بالو ألتو. عُرف هذا المشروع باسم PMAX، وكان هدفه إنتاج عائلة من أنظمة الحاسوب تتمتع بالكفاءة الاقتصادية والأداء الكافي لمنافسة أنظمة Sun وغيرها من منصات Unix القائمة على معمارية RISC. كانت هذه العائلة من الأنظمة، التي ابتكرها جيمس بيلماير وماريو باجليارو وأرماندو ستيتنر وجوزيف دينوتشي، مصممة لاستخدام معمارية RISC من طرف ثالث بدلاً من معمارية CISC VAX أو معمارية PRISM التي كانت لا تزال قيد التطوير آنذاك .

بعد دراسة معالجات Intel i860 و Motorola 88000 وغيرها، اختارت المجموعة سريعًا سلسلة معالجات MIPS . دعمت معالجات MIPS (المبكرة) نمطي الترتيب الكبير والصغير (يتم ضبطهما أثناء إعادة ضبط الجهاز). تم اختيار نمط الترتيب الصغير لمواءمة ترتيب البايتات في أنظمة VAX، ولزيادة عدد أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بمعالجات Intel. [ 4 ] على عكس معمارية VAX ومعمارية DEC Alpha اللاحقة ، صُممت محطة DECstation 3100 وعائلتها خصيصًا لتشغيل نظام UNIX، ULTRIX ، لذا لم تكن مشكلة عدم توافق MIPS مع VAX ونظام التشغيل VMS عائقًا. [ 1 ]

باعت شركة DEC ما قيمته أكثر من مليار دولار من أجهزة DECstation في عام 1989. [ 5 ] كان جهاز 3100 أسرع بكثير من جهاز VAX؛ [ 6 ] واستشهد مصممو 3100 بميزة أداء RISC التي "تتفوق عليه بنسبة 2 إلى 1 على الأقل"، وكتبوا أنهم صنعوا "الجهاز الذي كنا نرغب فيه منذ زمن طويل". [ 1 ] عند إطلاقه، كان الجهاز رائدًا في نسبة السعر إلى الأداء، بسعر مقترح من المصنّع يبلغ 11,900 دولار أمريكي (ما يعادل 30,900 دولار أمريكي في عام 2025) أو حوالي 850 دولارًا لكل مليون تعليمة في الثانية ، أي أقل بنحو 40% من نظام Sun المماثل. توقعت الصحافة أن يؤدي جهاز DECstation، والمنتجات المماثلة من الشركات الأخرى، إلى زيادة كبيرة في عدد العملاء الذين ينتقلون من الحواسيب الصغيرة التقليدية إلى RISC. [ 2 ] كان أحد القضايا التي نوقشت في بداية المشروع هو ما إذا كان بإمكان DEC الاستمرار والنمو والمنافسة ببنية لم تخترعها أو تمتلكها (تديرها). [ 7 ] عندما غادر المدافعون الأساسيون الشركة لاحقًا، تم إيقاف خط أجهزة الكمبيوتر القائمة على MIPS لصالح أجهزة الكمبيوتر القائمة على Alpha، وهي بنية ابتكرتها شركة DEC وامتلكتها، وهي مشتقة من أعمال تطوير PRISM.

كانت أنظمة DEC Alpha من الجيل الأول، سلسلة DEC 3000 AXP ، التي طُرحت في الأسواق، مشابهةً في بعض النواحي لأنظمة DECstations المعاصرة القائمة على معالجات MIPS، والتي بيعت جنبًا إلى جنب مع أنظمة Alpha مع التوقف التدريجي لخط إنتاج DECstations. استخدم كلا النظامين ناقل التوسعة TURBOchannel لبطاقات الفيديو والشبكة، كما تم بيعهما مع نفس وحدات TURBOchannel الاختيارية، والفأرات، والشاشات، ولوحات المفاتيح.

تم إلغاء محطات DEC اللاحقة، التي كان من المقرر أن تعتمد على معالج R6000 القائم على تقنية ECL، في 14 أغسطس 1990 بعد فشل شركة Bipolar Integrated Technology في توفير كميات كافية من المعالج الدقيق، الذي كان تصنيعه صعبًا. وانخفضت إنتاجية معالج R6000 بشكل أكبر لأن شركة DEC اشترطت استمرار توفر وضع little-endian المستخدم منذ البداية. [ 8 ]

استُخدمت محطات DECstations القائمة على معالجات MIPS كنظام مستهدف ومنصة تطوير أولية لنواة Mach المصغّرة ، بالإضافة إلى كونها منصةً للتطوير المبكر لنظام التشغيل Windows NT . ومؤخرًا، تمّ نقل العديد من أنظمة التشغيل المجانية ، مثل NetBSD و Linux /MIPS، إلى محطات DECstations القائمة على معالجات MIPS، مما أطال عمرها الافتراضي بتوفير نظام تشغيل حديث.

كانت شركة DEC تخطط في الأصل لإطلاق نظام التشغيل OSF/1 كمنتجها المختار لأنظمة يونكس، بدءًا بإصدار 1.0 في مارس 1992، والذي وعد بتقديم العديد من التحسينات على نظام ULTRIX، مع وجود بعض أوجه القصور التي كان من المفترض إصلاحها في إصدار 2.0 المقرر إصداره في صيف ذلك العام. [ 9 ] ومع ذلك، وخلال فترة من عدم اليقين الاستراتيجي بعد أسابيع قليلة فقط في عام 1992، بدا أن شركة DEC قد تخلت عن خططها لتوفير نظام التشغيل OSF/1 رسميًا على محطات DECstations القائمة على معالجات MIPS، وأعادت التركيز بدلاً من ذلك على نظام ULTRIX لهذه الطرازات، مع نيتها توفير نظام التشغيل OSF/1 لخطوط إنتاج الشركة القادمة القائمة على معالجات Alpha. [ 10 ] في ذلك الوقت، ذُكر أن طرازات DECstation 2100 و3100 و3100S و5000/120 و5000/125 و5000/200 قادرة على تشغيل نظام التشغيل OSF/1، إلى جانب بعض طرازات DECsystem . [ 11 ]

أدى استياء المستخدمين من القرار، نتيجةً لعدم اليقين بشأن مستقبل محطات عمل DECstations القائمة على معالجات MIPS ونظام ULTRIX، [ 12 ] إلى مراجعة استراتيجية الشركة، حيث وعدت DEC بإصدار "نسخة إنتاجية عالية الجودة من OSF/1" تدعم جميع محطات العمل والخوادم التي تعمل بنظام Unix. وبعد إصدار "مجموعة أدوات المطورين المتقدمة" - وهي النسخة التي تدعم طرازات محددة فقط - كان الهدف هو إصدار "نسخة للمستخدم النهائي" من OSF/1 خلال عام 1993 للطرازات القائمة على معالجات R2000 وR3000 وR4000، مما يوفر التوافق مع OSF/1 على نظام Alpha. وإلى جانب هذه الخطط، ستواصل DEC أيضًا دعم نظام ULTRIX على أنظمتها القائمة على معالجات R4000. عُزيت حالة الارتباك الاستراتيجي إلى صراعات على السلطة داخل شركة دي إي سي، حيث يُعزى قرار التخلي عن مواصلة العمل على نظام OSF/1 على محطات عمل دي إي سي إلى سيطرة أحد المديرين التنفيذيين على فريق محطات عمل يونكس، مما تسبب، بحسب التقارير، في "ضجة داخلية لا تقل عن الضجة الخارجية". [ 13 ] أعلنت دي إي سي لاحقًا عن جدول زمني مفصل لإصدارات ULTRIX وOSF/1، والذي من شأنه أن يُصدر الإصدار 1.2 على أجهزة MIPS R3000 وR4000 في صيف عام 1993، مما يؤدي إلى إصدارات متزامنة من الإصدار 2.0 لأجهزة MIPS وAlpha في شتاء عام 1993. [ 14 ]

في نهاية عام ١٩٩٢، ازدادت شكوك ممثلي الشركة مجددًا بشأن إمكانية توفير نظام OSF/1 على سلسلة DECstation، حيث كان الإصدار المتوقع في النصف الأول من عام ١٩٩٣ غير مؤكد، ومعرضًا لخطر الإلغاء في حال عدم وجود اهتمام كافٍ من موردي البرامج. داخليًا، تمكن فريق التسويق الخاص بـ DECstation من إقناع فريق استراتيجية المنتجات في DEC بأن خسارة المبيعات الناتجة عن عدم توفير OSF/1 على الأجهزة ستتجاوز تكاليف البحث والتطوير اللازمة لتوفيره، إلا أن تخفيضات الإنفاق على مستوى الشركة هددت مثل هذه المشاريع. [ ١٥ ] أكدت مؤشرات لاحقة من DEC، دون مزيد من التفاصيل، إلغاء المنتج، إلى جانب تزايد الشكوك حول ترقيات الأجهزة الإضافية لسلسلة DECstation التي تتجاوز المنتجات المخطط لها والمبنية على معالج R4400. [ ١٦ ] قبل وقت قصير من إصدار أنظمة DEC Alpha، تم الانتهاء من نقل نظام OSF/1 إلى DECstation، لكنه لم يُطرح تجاريًا. [ ١٧ ]

بعد فشل الاستراتيجية المعلنة سابقًا، أفادت التقارير أن ممثلي شركة DEC أبلغوا عملاء ULTRIX بضرورة البدء بالتخطيط للانتقال إلى محطات عمل Alpha التي تعمل بنظام OSF/1 في عام 1993، مما أدى إلى تقويض ثقة العملاء في كلٍ من خط إنتاج DECstation وفي ULTRIX، فضلًا عن إثارة مخاوف جدية بشأن استراتيجية الشركة الأوسع نطاقًا لأنظمة Unix. [ 18 ] وقد اختار بعض العملاء، الذين واجهوا الانتقال إلى نظام تشغيل جديد على بنية جديدة، الانتقال ببساطة إلى منصات Unix منافسة. [ 19 ]

على الرغم من طرحها قبل أن تبدأ شركة DEC في اتباع استراتيجية قائمة على منصة بيئة الحوسبة المتقدمة ، إلا أن نية الشركة المعلنة كانت تمكين مستخدمي DECstation من الانتقال إلى منتج قائم على نظام OSF/1، والذي قد يُقدَّم على شكل SCO Open Desktop للمنصة، مما يوفر توافقًا ثنائيًا مع نظام ULTRIX الحالي. حتى أن DEC أشارت إلى إمكانية توفير نظام Windows NT لطرازات DECstation، [ 20 ] وقد عرضت مايكروسوفت تشغيل نظام NT على طرازات Personal DECstation. [ 21 ] مع ذلك، طوال فترة تصميم Alpha، كان من المتوقع منذ فترة طويلة أن يتم تطوير ملفات VAX وMIPS الثنائية لتشغيلها على أنظمة Alpha، [ 3 ] مما أدى إلى تطوير مترجم mx الثنائي لتشغيل صور برامج ULTRIX MIPS على أنظمة DEC OSF/1 القائمة على Alpha. [ 22 ]

يحاكي مشروع GXemul العديد من نماذج DECstation هذه .

نماذج

بعد جهاز DECstation 3100 الأصلي القائم على معالج MIPS، صدر جهاز 2100 بتكلفة أقل. وقد زُعم أن DECstation 3100 كان أسرع محطة عمل UNIX في العالم آنذاك. عند طرحه، كان أسرع بثلاث مرات تقريبًا من VAXstation 3100 الذي طُرح في نفس الفترة تقريبًا. أُطلق على تكوينات الخوادم لطرازات DECstation، التي وُزعت بدون إطار عرض أو مُسرّع رسومات، سواءً كانت تعتمد على Turbochannel أو Q-bus ، اسم " DECsystem "، ولكن يجب عدم الخلط بينها وبين بعض أجهزة PDP-10 التي تحمل الاسم نفسه.

كانت النماذج الأولى من DECstation أنظمة متكاملة للغاية ذات إمكانيات توسعة محدودة، بل إنها تفتقر إلى منافذ التوسعة. أما أنظمة DECstation 5000، التي طُرحت لاحقًا، فقد عالجت هذا النقص في إمكانيات التوسعة من خلال توفير تقنية TURBOchannel Interconnect. كما أن أنظمة DECstation 5000 متوافقة مع تقنية ARC (الحوسبة المتقدمة RISC) . ركزت نماذج DECstation الأخيرة على زيادة تكامل المكونات باستخدام المزيد من الدوائر المتكاملة المخصصة (ASICs) لتقليل عدد المكونات المنفصلة. بدأ هذا مع طراز DECstation 5000 رقم 240، الذي استبدل المكونات المنفصلة بدوائر متكاملة واسعة النطاق (LSI ASICs)، وانتهى مع الطراز الأخير، DECstation 5000 رقم 260، الذي استخدم دائرة متكاملة واسعة النطاق (VLSI ASIC) واحدة لمعظم منطق التحكم.

كانت أنظمة DECstation 5000 المعبأة تُلحق أحيانًا بحرفين أو ثلاثة أحرف. تشير هذه الأحرف إلى خيار الرسومات الذي يحتويه النظام.

محطة DEC رقم 3100 ومحطة DEC رقم 2100

محطة DEC2100
الطراز والاسم الرمزيالمعالجميجاهرتزقدَّمتم سحبه
3100 "PMAX"مجموعة الشرائح R2000، R2010، R2020 [ 23 ]16.67  ميجاهرتز (60 نانوثانية) [ 23 ]11 يناير 1989 [ 24 ]؟
2100 "PMIN"مجموعة الشرائح R2000، R2010، R2020 [ 23 ]12.50  ميجاهرتز (80 نانوثانية) [ 25 ]11 يوليو 1989؟
المعالج

تستخدم محطتا DECstation 3100 و2100 معالج R2000 ، ومعالجًا مساعدًا للفاصلة العائمة R2010، وأربعة مخازن مؤقتة للكتابة من نوع R2020. يستخدم معالج R2000 ذاكرة تخزين مؤقتة خارجية للتعليمات بسعة 64  كيلوبايت [ 26 ]  ، وذاكرة تخزين مؤقتة للبيانات بسعة 64 كيلوبايت أيضًا، مع حجم سطر تخزين مؤقت يبلغ أربعة بايتات. [ 23 ] تُطبّق وحدات R2020 الأربعة مخزنًا مؤقتًا للكتابة من أربع مراحل لتحسين الأداء، وذلك بالسماح لمعالج R2000 بالكتابة إلى ذاكرة التخزين المؤقتة للبيانات دون توقف.

يمكن تهيئة المعالج الدقيق R2000 للعمل بنظامي big-endian أو little-endian. في عائلة DECstation، تم اعتماد نظام little-endian للحفاظ على التوافق مع عائلة VAX والعدد المتزايد من أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بمعالجات Intel.

ذاكرة

يحتوي نظام الذاكرة في جهازي DECstation 3100 و2100 على ذاكرة نظام قائمة على ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وذاكرة عرض الإطارات قائمة على ذاكرة الوصول العشوائي للفيديو (VRAM) . تتراوح سعة ذاكرة النظام المدعومة من 4 إلى 24  ميجابايت، موزعة على ستة بنوك ذاكرة فعلية. يحتوي هذان النظامان على 12 فتحة SIMM تستخدم  وحدات SIMM سعة 2 ميجابايت، وتحتوي كل وحدة SIMM على 1,048,576 كلمة × 18 بت من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية. تُثبّت وحدات SIMM في أزواج (بزيادات قدرها 4  ميجابايت)، ونظام الذاكرة محمي ضد تكافؤ البايت. يُنفّذ عرض الإطارات أحادي اللون باستخدام وحدة  SIMM من نوع VFB01 سعة 256 كيلوبايت، بينما يُنفّذ عرض الإطارات الملون باستخدام وحدة SIMM من نوع VBF02 سعة 1  ميجابايت. في حال عدم وجود إحدى وحدتي SIMM الخاصتين بعرض الإطارات، لا يمكن استخدام عرض الإطارات. صُممت فتحات SIMM لتحمّل 25 دورة إدخال وإخراج، مع التوصية بخمس دورات كحد أقصى.

الرسومات

تم توفير إمكانيات الرسومات بواسطة وحدتي تخزين مؤقت للإطارات، إحداهما أحادية اللون والأخرى ملونة. تدعم وحدة التخزين المؤقتة أحادية اللون ألوانًا أحادية البت ودقة عرض 1024 × 864 بكسل، بينما تدعم وحدة التخزين المؤقتة الملونة ألوانًا ثمانية البتات وبنفس دقة وحدة التخزين المؤقتة أحادية اللون. تستخدم كلتا وحدتي التخزين المؤقت شريحة Brooktree Bt478 RAMDAC بثلاث خرائط ألوان، كل منها 256 مدخلًا و8 بت. يتم توليد مؤشر الجهاز بواسطة شريحة DC503 PCC (شريحة المؤشر القابلة للبرمجة)، والتي توفر مؤشرًا ملونًا ثنائي البت بدقة 16 × 16 بكسل. تحتوي وحدة التخزين المؤقتة الملونة على قناع كتابة ثماني البتات، يُعرف أيضًا باسم "قناع المستوى"، يُستخدم لتحديد البكسلات المراد تحديثها. لا تستخدم أي من وحدتي التخزين المؤقت كامل الذاكرة التي توفرها وحدة التخزين المؤقتة، حيث يتم تنظيمها على شكل 1024 × 1024 بكسل، وبالتالي يتم استخدام 864 بكسل فقط من الأعلى للعرض. يمكن استخدام المساحات غير المستخدمة من ذاكرة إطار العرض لتخزين هياكل رسومية مثل الخطوط، على الرغم من أن هذا لم يُحقق أي ميزة أداء مقارنةً بالذاكرة الرئيسية، وفي سياق خادم X الذي طورته شركة Digital، كان من شأنه أن يُعقّد إدارة الذاكرة. [ 27 ] لا تتمتع مخازن إطارات العرض بحماية التكافؤ، على عكس بقية ذاكرة النظام. يُستخدم موصل DB15 ذكر للفيديو، وهو يستخدم إشارات متوافقة مع RS343A/RS170.

إيثرنت وSCSI

تحتوي محطات DEC على منفذ إيثرنت مدمج بسرعة 10 ميجابت/ثانية، مُزوّد ​​بوحدة تحكم الشبكة المحلية للإيثرنت AMD 7990 LANCE  ووحدة تحويل الواجهة التسلسلية AMD 7992 SIA، التي تُنفّذ الواجهة، وهي عبارة عن موصل إيثرنت BNC ThinWire. كما تم توفير مخزن مؤقت للشبكة بسعة 32768 كلمة × 16 بت (64 كيلوبايت) مصنوع من ذاكرة SRAM لتحسين الأداء. وتوفر ذاكرة قراءة فقط لعنوان محطة الإيثرنت (ESAR) بسعة 32 كلمة × 8 بت عنوان MAC . وهي مُثبّتة في مقبس DIP وقابلة للإزالة.

 تُوفّر واجهة SCSI أحادية الطرف بسرعة 5 ميجابايت/ثانية بواسطة مصفوفة بوابات DC7061 SII مع مخزن مؤقت SCSI بسعة 64 كيلوبايت × 16 بت (128  كيلوبايت) لتحسين الأداء. تتصل واجهة SCSI بفتحات محركات الأقراص الداخلية مقاس 3.5 بوصة، بالإضافة إلى منفذ خارجي (موصل HONDA68 ذكر) للتوصيل بصناديق توسعة محركات الأقراص.

آخر

تحتوي هذه الأنظمة على أربعة خطوط تسلسلية غير متزامنة، يتم توفيرها بواسطة مصفوفة بوابات DC7085. من بين هذه الخطوط، يحتوي الخط الثالث فقط على إشارات التحكم اللازمة للمودم. يتوفر موصل MMJ رباعي الأطراف لخط لوحة المفاتيح، وموصل DIN سباعي الأطراف لخط الفأرة، وموصلان MMJ سداسيا الأطراف لخط الطابعة والمودم. ساعة الوقت الحقيقي هي Motorola MC146818، والتي تحتوي أيضًا على 50 بايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لتخزين معلومات تكوين وحدة التحكم، و256  كيلوبايت من ذاكرة القراءة فقط (ROM) لتخزين برامج التمهيد والاختبار الذاتي، يتم توفيرها بواسطة ذاكرتي قراءة فقط (ROM)  سعة 128 كيلوبايت في مقابس DIP.

حاوية

يُطابق غلاف جهازي DECstation 3100 و2100 غلاف جهاز VAXstation 3100، حيث يستخدم هذان النظامان وحدة نظام متطابقة ميكانيكيًا. يتسع الغلاف لمحركي أقراص بحجم 3.5 بوصة، مثبتين على صوانٍ أعلى وحدة النظام. تقع وحدة النظام على يسار الغلاف، وكذلك وحدة التزويد بالطاقة التي تشغل ربع المساحة الداخلية.

سلسلة محطات التحكم الشخصية DECstation 5000

تُعدّ سلسلة Personal DECstation 5000 محطات عمل للمبتدئين، ويُطلق عليها الاسم الرمزي "MAXine". تستخدم Personal DECstation هيكلًا مكتبيًا منخفض الارتفاع، يحتوي على وحدة تزويد الطاقة على اليسار وحاملين لمحركي أقراص ثابتة، أو محرك أقراص ثابتة ومحرك أقراص مرنة، في الأمام. تتوزع منطق النظام على لوحتي دوائر مطبوعة ، وحدة النظام الأساسية التي تحتوي على معظم المنطق، ووحدة المعالج التي تحتوي على المعالج المركزي.

بدأ سعر هذه الطرازات من سلسلة 5000 من 3995 دولارًا أمريكيًا لجهاز 5000/20 بدون قرص صلب مزود بذاكرة وصول عشوائي (  RAM) سعتها 8 ميجابايت وشاشة عرض أحادية اللون مقاس 17 بوصة. [ 28 ]

نموذجالمعالجميجاهرتزقدَّمتم إيقاف إنتاجه
موديل 20مجموعة شرائح R3000A و R301020 [ 29 ]يناير 1992 [ 30 ]28 يناير 1994
الموديل 25مجموعة شرائح R3000A و R301025 [ 29 ]يناير 1992 [ 30 ]28 يناير 1994
الموديل 33مجموعة شرائح R3000A و R301033 [ 29 ]22 يونيو 199228 يناير 1994
موديل 504000 راند50 [ 29 ]يونيو 1993 [ 31 ]28 يناير 1994
وحدة المعالجة المركزية

كان هناك ثلاثة نماذج لوحدة المعالجة المركزية، التي تحتوي على النظام الفرعي للمعالج. يحتوي النموذج الأول على شريحة تتكون من معالج R3000A  بتردد 20 أو 25 أو 33 ميجاهرتز ووحدة معالجة الفاصلة العائمة R3010، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين مؤقتة للتعليمات بسعة 64 كيلوبايت وذاكرة تخزين مؤقتة للبيانات بسعة 64 كيلوبايت. كلا ذاكرتي التخزين المؤقتتين تعملان بنظام التعيين المباشر، ولكل منهما خط تخزين مؤقت بسعة 4 بايت. ذاكرة التخزين المؤقتة للبيانات تعمل بنظام الكتابة المباشرة. جميع مكونات وحدة المعالجة المركزية تعمل بنفس تردد ساعة معالج R300A.  

يوجد أيضًا معالج CPUCTL ASIC، وظيفته توفير الربط والتخزين المؤقت بين وحدة المعالجة المركزية الأسرع ووحدة  النظام الأبطأ بتردد 12.5 ميجاهرتز. كما يُنفذ معالج CPUCTL ASIC  قناة TURBO بتردد 12.5 ميجاهرتز تعمل كوصلة ربط للنظام. [ 32 ]

النموذج الثاني هو نسخة مُحسّنة من الوحدة الأولى، مزود بمعالج  R3000A وR3010 بتردد 20 أو 25 ميجاهرتز، ويستخدم غلافًا بلاستيكيًا، بينما كان النموذج السابق يستخدم غلافًا خزفيًا. أما النموذج الثالث، فيحتوي على معالج R4000 مزود بذاكرة تخزين مؤقتة داخلية للتعليمات والبيانات، بالإضافة إلى  ذاكرة تخزين مؤقتة ثانوية بسعة 1 ميجابايت.

ذاكرة

تحتوي هذه الأنظمة على  ذاكرة داخلية سعتها 8 ميجابايت وأربعة منافذ SIMM يمكن استخدامها لتوسيع سعة الذاكرة بمقدار 32  ميجابايت، ليصل إجمالي  سعة الذاكرة إلى 40 ميجابايت. تقبل منافذ SIMM هذه وحدات  SIMM بسعة 2 و8 ميجابايت على شكل أزواج. يجب أن تكون جميع وحدات SIMM في النظام من نفس السعة. يبلغ عرض ناقل الذاكرة 40 بت، حيث تُستخدم 32 بت للبيانات و4 بتات لتكافؤ البايت. تتحكم شريحة ASIC الخاصة بالذاكرة في الذاكرة وتتواصل مع وحدة المعالجة المركزية عبر ناقل TURBOchannel.

توسع

يتم توفير التوسعة من خلال فتحتين من نوع TURBOchannel، كل منهما تحتوي على 64  ميجابايت من مساحة العناوين الفعلية.

الرسومات

تتميز محطة العرض الشخصية (DECstation) بذاكرة عرض إطارات ملونة مدمجة 8 بت، قادرة على عرض بدقة 1024 × 768 بمعدل تحديث 72  هرتز. تتكون ذاكرة عرض الإطارات من 1  ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي للفيديو (VRAM) مُنظمة على شكل 262,144 كلمة 32 بت، تحتوي كل كلمة 32 بت على أربعة بكسلات 8 بت. تستخدم ذاكرة عرض الإطارات مُحولًا رقميًا تناظريًا للذاكرة (RAMDAC) من نوع INMOS IMS G332 مع جدول بحث ألوان 24 بت يحتوي على 256 مدخلًا، والذي يختار 256 لونًا للعرض من بين لوحة ألوان تضم 16,777,216 لونًا. [ 32 ] تُعامل ذاكرة عرض الإطارات كجزء من نظام الذاكرة الفرعي.

نظام الإدخال/الإخراج الفرعي

يُزوّد ​​نظام الإدخال/الإخراج النظام بناقل SCSI أحادي الطرف 8 بت،  وإيثرنت بسرعة 10 ميجابت/ثانية، وخط تسلسلي، وناقل سطح المكتب التسلسلي، وصوت تناظري. يتم توفير SCSI بواسطة وحدة تحكم SCSI المتقدمة NCR 53C94 ASC. أما الإيثرنت فيتم توفيره بواسطة وحدة تحكم الشبكة المحلية للإيثرنت AMD Am7990 LANCE ووحدة تحويل الواجهة التسلسلية AMD Am7992 SIA التي تُنفّذ واجهة AUI . ويُوفّر منفذ تسلسلي واحد بسرعة تتراوح بين 50 و19200 باود مع إمكانية تحكم كاملة بالمودم بواسطة وحدة تحكم الاتصالات التسلسلية Zilog Z85C30 SCC. بينما يتم توفير الصوت التناظري ودعم ISDN بواسطة وحدة تحكم المشترك الرقمي AMD 79C30A DSC. تتصل هذه الأجهزة بـ ASIC الخاص بـ IOCTL عبر ناقلين 8 بت أو ناقل واحد 16 بت. تربط ASIC النظام الفرعي بوصلة TURBOchannel.

محطة DECstation 5000 موديل 100 سلسلة

محطة عمل DECStation 5000 133
نموذجالمعالجميجاهرتزقدَّمتم إيقاف إنتاجه
موديل 120مجموعة شرائح R3000A و R301020 [ 33 ]؟؟
موديل 125مجموعة شرائح R3000A و R301025 [ 33 ]؟؟
الموديل 133مجموعة شرائح R3000A و R301033 [ 33 ]فبراير 1992 [ 30 ]؟
موديل 1504000 راند100؟؟

تُعدّ محطات العمل DECstation 5000 من سلسلة موديل 100، والتي تحمل الاسم الرمزي "3MIN"، محطات عمل متوسطة المدى. استخدمت الطرازات الأولى شريحة تتكون من معالجين R3000A وR3010 على بطاقة فرعية بحجم 3 × 5 بوصات تُوصل بموصل على وحدة النظام. يستبدل الطراز 150 المعالجين R3000A وR3010 بمعالج R4000 واحد مزود بوحدة معالجة الفاصلة العائمة (FPU) مدمجة. يحتوي الطرازان 120 و125 على ذاكرتي تخزين مؤقت خارجيتين، إحداهما بسعة 64  كيلوبايت للتعليمات والأخرى بسعة 64  كيلوبايت للبيانات. أما الطراز 133 فيحتوي على  ذاكرة تخزين مؤقت للتعليمات بسعة 128 كيلوبايت.

تدعم هذه الأنظمة  ذاكرة تتراوح سعتها بين 16 و128 ميجابايت عبر 16 فتحة SIMM تقبل  وحدات SIMM بسعة 2 أو 8 ميجابايت. يُسمح باستخدام نوع واحد فقط من وحدات SIMM،  ولا يمكن استخدام وحدات بسعة 2 و8 ميجابايت معًا في النظام نفسه. وحدة  SIMM بسعة 2 ميجابايت مطابقة لتلك المستخدمة في نظامي DECstation 2100 و3100، مما يسمح بترقية الأنظمة القديمة من هذه الأنظمة إلى سلسلة Model 100 باستخدام الذاكرة القديمة.

تتوفر ثلاث فتحات اختيارية لقناة TURBO. تقدم سلسلة الطراز 100 وحدة التحكم في الإدخال/الإخراج ASIC (المعروفة لاحقًا باسم IOCTL ASIC)، والتي تربط ناقلي الإدخال/الإخراج 8 بت بقناة  TURBO بتردد 12.5 ميجاهرتز.

محطة DECstation 5000 طراز 200

تُعدّ محطات العمل DECstation 5000 من سلسلة موديل 200، والتي تحمل الاسم الرمزي "3MAX"، محطات عمل متطورة. عُرفت تكوينات الخوادم من طرازات DECstation 500 موديل 200 و240 و260 باسم DECsystem 5000 موديل 200 و240 و260 على التوالي. تحتوي هذه الأنظمة على وحدة معالجة مركزية ووحدة نظام ووحدة تزويد طاقة فقط، وتقع على الجانب الأيسر من الهيكل. وهي لا تحتوي على أي سعة تخزين داخلية. صُممت محركات الأقراص ليتم تركيبها في حاويات خارجية أحادية أو متعددة المحركات. تُوصل هذه الحاويات بالنظام عبر موصل SCSI الموجود في الجزء الخلفي من النظام. بدلاً من ذلك، يُمكن توفير التخزين من خلال خادم ملفات يتم الوصول إليه عبر الشبكة.

الطراز والاسم الرمزيالمعالجميجاهرتزقدَّمتم إيقاف إنتاجه
موديل 200 "3MAX"مجموعة شرائح R3000 و R3010253 أبريل 1990 [ 5 ]؟
موديل 240 "3MAX+"R3400 [ 34 ]40ديسمبر 1991 [ 35 ]ليس قبل سبتمبر 1994
موديل 260 "3MAX+"R4400 [ 36 ]60يونيو 1993 [ 31 ]؟
نظام وحدة المعالجة المركزية

يتميز كل جهاز من سلسلة موديل 200 بنظام معالج فرعي فريد. يقع نظام المعالج الفرعي في موديل 200 على وحدة النظام KN02، ويحتوي على شريحة تتألف من المعالج R3000 ، ووحدة معالجة الفاصلة العائمة R3010، وذاكرة R3220  MB (ذاكرة تخزين مؤقتة للكتابة/الذاكرة بست مراحل). كما يتضمن النظام  ذاكرة تخزين مؤقتة خارجية للتعليمات بسعة 64 كيلوبايت،  وذاكرة تخزين مؤقتة للبيانات بسعة 64 كيلوبايت. في المقابل، يقع نظام المعالج الفرعي في موديل 240 على بطاقة فرعية، وهي وحدة المعالج، ولا يستخدم شريحة معالج،  بل يعتمد على معالج R3400 واحد بتردد 40 ميجاهرتز. يدمج معالج R3400 المعالج R3000A ووحدة معالجة الفاصلة العائمة R3010 في شريحة واحدة. تتصل  ذاكرة التخزين المؤقتة الخارجية للتعليمات بسعة 64 كيلوبايت وذاكرة التخزين المؤقتة للبيانات بسعة 64 كيلوبايت بمعالج R3400 عبر ناقل بتردد 40 ميجاهرتز، والذي يعمل أيضًا كمسار بيانات لوحدة ASIC MB. يقع نظام المعالج الفرعي في الطراز 260 على بطاقة فرعية لوحدة المعالج، ولكنه يتميز بمعالج R4000 بتردد 120 ميجاهرتز (60 ميجاهرتز خارجيًا) مع ذاكرة تخزين مؤقتة داخلية للتعليمات والبيانات، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين مؤقتة ثانوية خارجية. يُعد نظام المعالج الفرعي في الطراز 260 فريدًا من نوعه في سلسلة الطراز 200 لاحتوائه على برنامج التشغيل ROM ، على عكس الطرازات الأخرى التي يقع برنامج التشغيل ROM الخاص بها في وحدة النظام. ويعود هذا الاختلاف إلى أن معالج R4000 يتطلب برنامجًا ثابتًا مختلفًا لا يمكن استبداله عند ترقية الطراز 240 إلى الطراز 260.    

أثرت الاختلافات في توفير نظام وحدة المعالجة المركزية على تصميم ترقيات وحدة المعالجة المركزية لسلسلة DECstation. أُعلن في عام 1992 عن ترقيات "التركيب السريع" التي توفر وحدة المعالجة المركزية R4000، المصممة كوحدات معالجة مركزية بديلة، لجميع أجهزة DECstation الحالية. مع ذلك، تطلبت ترقية وحدة المعالجة المركزية للطراز 200 استبدال اللوحة الأم. [ 37 ]

نظام الذاكرة الفرعي

تحتوي سلسلة موديل 200 على 15 فتحة لوحدات SIMM موزعة على وحدة النظام، وتتسع كل منها  لذاكرة تتراوح سعتها بين 8 و480 ميجابايت. [ 34 ] [ 36 ] تُستخدم وحدات SIMM ذات 128 طرفًا، وهي وحدات خاصة، بسعات 8  ميجابايت (39  شريحة DRAM سعة 1 ميجابت) أو 32  ميجابايت (39 شريحة DRAM سعة 4 ميجابت). يجب أن تكون جميع وحدات SIMM المُثبتة في النظام من نفس الحجم. في حال استخدام وحدات SIMM سعة 8 ميجابايت، يمكن أن يحتوي النظام على ذاكرة تتراوح سعتها بين 8 و120 ميجابايت. أما في حال استخدام وحدات SIMM سعة 32 ميجابايت، فيمكن أن يحتوي النظام على ذاكرة تتراوح سعتها بين 32 و480 ميجابايت. يعمل نظام الذاكرة الفرعي بتردد 25 ميجاهرتز وعرض 32 بت، ليتوافق مع طول الكلمة الأصلي لجهاز R3000. يتم حماية نظام الذاكرة الفرعي بواسطة نظام تصحيح الأخطاء (ECC) مع سبعة بتات للتحقق من كل عملية معالجة بيانات (32 بت).      

تعتمد وحدات الذاكرة SIMM على تقنية التداخل ثنائي الاتجاه باستخدام طريقة الترتيب المنخفض، حيث تُعامل عناوين الذاكرة الزوجية والفردية كبنوك ذاكرة منفصلة. يُضاعف تداخل نظام الذاكرة عرض النطاق الترددي لنظام الذاكرة غير المتداخل الذي يستخدم نفس وحدات DRAM، مما يسمح لسلسلة Model 200 بتحقيق عرض نطاق ترددي أقصى فعال يبلغ 100  ميجابايت/ثانية.

يمكن تركيب وحدة ذاكرة NVRAM اختيارية بسعة 1  ميجابايت ، توفر ذاكرة تخزين مؤقتة للقرص لتحسين الأداء، في إحدى فتحات SIMM (الفتحة 14، وهي أقرب فتحة SIMM إلى الحافة الأمامية لوحدة النظام). تستخدم هذه الوحدة بطارية لمنع فقدان البيانات في حالة انقطاع التيار الكهربائي. وتكون هذه الوحدة مفيدة فقط عند تثبيت برنامج اختياري. [ 36 ]

يستخدم الطراز 200 مكونات منفصلة لتنفيذ منطق نظام الذاكرة الفرعي. في الطراز 240، استُبدلت هذه المكونات المنفصلة بثلاث دوائر متكاملة خاصة بالتطبيقات (ASICs): دائرة MB ASIC، ودائرة MT ASIC، ودائرة MS ASIC. تعمل دائرة MB ASIC (مخزن الذاكرة المؤقت) كواجهة بين  نطاق وحدة المعالجة المركزية بتردد 40 ميجاهرتز  ونطاق وحدة النظام بتردد 25 ميجاهرتز. وهي متصلة بدائرة MT ASIC، التي تعمل كوحدة تحكم في الذاكرة. توفر دائرة MT ASIC التحكم في الذاكرة وتحديثها، وتتعامل مع عمليات الوصول المباشر إلى الذاكرة (DMA) والمعاملات، بالإضافة إلى فحص تصحيح الأخطاء (ECC). توفر دائرة MS ASIC (نبضة الذاكرة) 15 مجموعة من خطوط التحكم في الذاكرة، وتوجه إشارات التحكم في الذاكرة من دائرة MT ASIC إلى وحدة SIMM الوجهة. تحل دائرة MS ASIC محل 16 مكونًا منفصلاً كانت تُستخدم في الطراز 200، كما أنها تولد  إشارة ساعة النظام بتردد 25 ميجاهرتز، لتحل محل ثلاثة مكونات منفصلة أخرى كانت تُستخدم في الطراز 200.

توسع

تستخدم سلسلة موديل 200 تقنية TURBOchannel Interconnect للتوسعة، وتحتوي جميع الموديلات على ثلاثة منافذ اختيارية لتقنية TURBOchannel. يوفر الموديل 200  مساحة عناوين فعلية تبلغ 4 ميجابايت لكل منفذ اختياري لتقنية TURBOchannel، [ 36 ] بينما يوفر الموديلان 240 و260 مساحة 8 ميجابايت. [ 34 ] تعمل تقنية TURBOchannel في الموديلين 240 و260 بتردد 25  ميجاهرتز. في هذين الموديلين، تقوم شريحة MT ASIC بتنفيذ تقنية TURBOchannel وتعمل كوحدة تحكم.

نظام الإدخال/الإخراج الفرعي

يختلف نظام الإدخال/الإخراج في الطراز 200 اختلافًا كبيرًا عن نظيره في الطرازين 240 و260. في الطراز 200، تُوفَّر إمكانيات الإيثرنت وSCSI من خلال وحدتي اختيار TURBOchannel مدمجتين، هما PMAD-AA للإيثرنت وPMAZ-AA لـSCSI. تستخدم وحدة PMAD-AA معالج AMD 7990 LANCE (وحدة تحكم الشبكة المحلية للإيثرنت)، الذي يوفر إيثرنت 10BASE-T. تُنفَّذ هذه الواجهة بواسطة محول واجهة تسلسلية AMD 7992 SIA وموصل BNC ThinWire. أما ناقل SCSI أحادي الطرف ذو 8 بت، فيُوفَّر بواسطة وحدة تحكم SCSI متقدمة NCR 53C94 ASC. تحتوي كلتا وحدتي الاختيار المدمجتين على  ذاكرة SRAM بسعة 128 كيلوبايت لكل منهما، تعمل كمخزن مؤقت لتحسين الأداء. كما تُوفَّر أربعة خطوط تسلسلية للوحة المفاتيح والماوس ومنفذ الاتصالات والطابعة. تُنفَّذ هذه الخطوط بواسطة وحدتي DC7085. كما تم تضمين ساعة الوقت الحقيقي DS1287 من شركة Dallas Semiconductor مع 50 بايت من ذاكرة NVRAM، بالإضافة إلى  ذاكرة ROM للتمهيد والتشخيص بسعة 256 كيلوبايت في مقبس.

على النقيض من ذلك، يعتمد نظام الإدخال/الإخراج في الطرازين 240 و260 على شريحة ASIC للتحكم في الإدخال/الإخراج، والتي تعمل كجسر بين قناة TURBOchannel وحافلتي الإدخال/الإخراج المُنفذتين. تتصل أجهزة الإدخال/الإخراج، مثل وحدتي التحكم في الاتصالات التسلسلية Zilog Z85C30 SCC، ووحدة التحكم في الإشارات NCR 53C94 ASC، ووحدة AMD 7990 LANCE، وساعة الوقت الحقيقي Dallas Semiconductor DS1287، وذاكرة القراءة فقط للنظام، بحافلتي الإدخال/الإخراج. لم تُقدم شريحة ASIC للتحكم في الإدخال/الإخراج في الطراز 240، بل ظهرت لأول مرة في سلسلة الطراز 100، إلا أن الشريحة المستخدمة في الطراز 240 تختلف في ترددها الذي يبلغ ضعف تردد الطراز  12.5 ميجاهرتز، أي 25  ميجاهرتز. لاحقًا، استُخدم نظام الإدخال/الإخراج في الطراز 240 في جهاز DEC 3000 AXP بصيغة مُعدلة. [ 38 ]

الرسومات

يمكن لأنظمة DECstation المزودة بفتحات TURBOchannel استخدام مخازن الإطارات القائمة على TURBOchannel، ومسرعات الرسومات ثنائية الأبعاد، ومسرعات الرسومات ثلاثية الأبعاد.

مخازن الإطارات

  • CX "وحدة رسومات إطار المخزن المؤقت الملون" ، طراز PMAG-BA. [ 39 ] كانت قادرة على عرض ألوان 8 بت بدقة 1024 × 864.
  • وحدة HX "Smart Frame-Buffer Graphics Module" ، طرازات PMAGB-BA/BC/BE. [ 39 ] وحدة HX عبارة عن وحدة عرض إطارات مزودة بدائرة متكاملة مخصصة (ASIC) ذات قدرات تسريع ثنائية الأبعاد محدودة، ولكنها سريعة للغاية. [ 40 ]
  • وحدة الرسومات MX " Monochrome Frame-Buffer Graphics Module" ، طراز PMAG-AA. [ 39 ] تتميز وحدة MX بقدرتها على عرض ألوان أحادية البت بدقة 1280 × 1024 ومعدل تحديث 72  هرتز.
  • وحدة معالجة الرسومات " True Color Frame-Buffer Graphics Module" من طراز PMAG-JA وPMAGB-JA. [ 39 ] كان كلا الطرازين قادرين على عرض ألوان 24 بت بدقة 1280 × 1024. ويختلف الطرازان فقط في معدل التحديث، حيث كان معدل تحديث PMAG-JA هو 66  هرتز، بينما كان معدل تحديث PMAGB-JA هو 72  هرتز.

معالجات الرسومات ثنائية الأبعاد

  • معالج PX "مُسرِّع الرسومات ثنائية الأبعاد" . استند معالج PX إلى بنية PixelStamp، ولكن بدون مُحرك الهندسة ، مما يعني أنه كان يُسرِّع الرسومات ثنائية الأبعاد فقط. وقد تم استبداله بمعالج HX في مرحلة ما في معظم التطبيقات.

معالجات الرسومات ثلاثية الأبعاد

كانت هذه الخيارات هي:

  • يُعرف PXG أيضًا باسم " مسرع الرسومات ثلاثية الأبعاد المنخفض" أو "مسرع الرسومات ثلاثية الأبعاد المتوسط" اعتمادًا على التكوين [ 39 ]
  • يُعرف PXG + أيضًا باسم "Lo 3D Plus Graphics Accelerator" أو "Mid 3D Plus Graphics Accelerator" اعتمادًا على التكوين [ 39 ].
  • PXG Turbo ، المعروف أيضًا باسم "مسرع الرسومات ثلاثية الأبعاد عالي الدقة" [ 39 ]
  • PXG Turbo+ ، المعروف أيضًا باسم "Hi 3D Plus Graphics Accelerator" [ 39 ]

تدعم جميع إصدارات PXG ألوانًا بدقة 8 بت أو 24 بت، ودقة عرض 1280 × 1024، ومعدل تحديث 66 أو 72 هرتز. كما تحتوي PXG على مخزن مؤقت Z-buffer  بسعة 8 بت أو 24 بت، وهي مزودة بمخزن مؤقت مزدوج . ويمكن زيادة عمق الألوان وعمق مخزن Z-buffer عن طريق تركيب وحدات VSIMM إضافية أو وحدات Z-buffer إضافية. أما إصدارات PXG Turbo، فتدعم ألوانًا بدقة 24 بت، ودقة عرض 1280 × 1024، ومعدل تحديث 66 أو 72 هرتز. وتختلف هذه الإصدارات بوجود مخزن مؤقت بسعة 24 بت لتخزين الصور النقطية خارج الشاشة، بالإضافة إلى مخزن Z-buffer بسعة 24 بت والمخزن المؤقت المزدوج. 

قامت هذه المعالجات الرسومية ثلاثية الأبعاد بتطبيق بنية PixelStamp الخاصة بشركة Digital، والتي تم اشتقاقها من مشروعين بحثيين، وهما Pixel Planes من جامعة نورث كارولينا و The 8 by 8 Display من جامعة كارنيجي ميلون . [ 41 ]

تُعدّ بنية PixelStamp خط أنابيب هندسي يتألف من محرك DMA، ومحرك هندسي، ووحدة PixelStamp. يربط محرك DMA خط الأنابيب بالنظام عبر قناة TURBOchannel، حيث يستقبل الحزم من وحدة المعالجة المركزية ويرسلها إلى المحرك الهندسي. يتكون المحرك الهندسي من ذاكرة SRAM ومعالج Intel i860. تُخزّن الحزم الواردة من محرك DMA في ذاكرة SRAM، حيث يُعالجها المعالج i860، الذي يكتب النتائج إلى مخزن FIFO.

تتكون وحدة PixelStamp من شريحة STIC (شريحة واجهة STamp) ASIC وشريحة STAMP ASIC واحدة أو اثنتين. تقوم شريحة STIC بجلب النتائج من مخزن FIFO وتمريرها إلى شريحة STAMP ASIC (أو شرائح STAMP ASIC)، التي تُجري تحويل المسح الضوئي ووظائف رسومية أخرى. بعد معالجة البيانات بواسطة شرائح STAMP ASIC، تُكتب النتيجة، التي تتكون من بيانات RGB، في مخزن الإطارات المُنشأ من وحدات VSIMM (وحدة SIMM مزودة بذاكرة VRAM) الموجودة على وحدة خيارات مُسرّع الرسومات لعرضها.

يمكن تصنيف مُسرّعات الرسومات هذه إلى فئتين رئيسيتين: خيارات العرض المزدوج وخيارات العرض الثلاثي. يُعدّ كلٌّ من PXG وPXG+ وحدات خيار TURBOchannel بعرض مزدوج، بينما يُعدّ كلٌّ من PXG Turbo وPXG Turbo+ وحدات خيار TURBOchannel بعرض ثلاثي. تتميز الطرازات التي تنتهي بعلامة "+" بأداءٍ أعلى من الطراز الأساسي، حيث تحتوي على معالج  i860 بتردد 44 ميجاهرتز بدلاً من 40  ميجاهرتز، بالإضافة إلى معالجات STIC وSTAMP ASIC تعمل بترددات ساعة أعلى بنسبة 33%. أما الطرازات التي تنتهي بعلامة "Turbo" فتختلف باحتوائها على ذاكرة SRAM بسعة 256  كيلوبايت ومعالجين STAMP ASIC بدلاً من  ذاكرة SRAM بسعة 128 كيلوبايت ومعالج STAMP ASIC واحد. يمكن ترقية الطرازات المعروفة باسم "Lo 3D Graphics Accelerator" أو "Lo 3D Plus Graphics Accelerator" إلى "Mid 3D Graphics Accelerator" أو "Mid 3D Plus Graphics Accelerator" عن طريق تثبيت المزيد من وحدات VSIMMs ووحدات Z-buffer.

الوسائط المتعددة

بحسب طراز محطة DECstation، كانت بعض الأنظمة قادرة على إجراء مؤتمرات الفيديو ، وإخراج صوت عالي الجودة، وإدخال الفيديو. وقد تحقق ذلك باستخدام وحدات TURBOchannel الطرفية الخارجية. يتم إدخال الفيديو باستخدام خيار DECvideo (المعروف أيضًا باسم PIP (صورة داخل صورة) للفيديو المباشر )، وهو عبارة عن لوحة فرعية تُوصل بإطار TX لتوفير مدخلات NTSC و PAL و SECAM . عند استخدام هذا الخيار مع كاميرا فيديو وميكروفون والبرامج اللازمة، يمكن استخدام محطة DECstation لعقد مؤتمرات الفيديو.

تم توفير إمكانيات الصوت بواسطة وحدة DECaudio TURBOchannel الاختيارية، والتي احتوت على جهازي تحكم رقمي للمشترك (DSC) من نوع AMD 79C30A ومعالج إشارة رقمية (DSP) من نوع Motorola 56001. استُخدم جهازا AMD 79C30A DSC لإدخال وإخراج الصوت بجودة صوتية عادية، بينما استُخدم معالج الإشارة الرقمية Motorola 56001 للصوت عالي الجودة. لم يُستخدم معالج الإشارة الرقمية في البداية بسبب عدم اكتمال البرنامج الثابت، على الرغم من توفير هذه الإمكانية لاحقًا في تحديث لاحق.

استخدم برنامج DECspin ، الذي طُرح لطرازَي DECstation 5000 وPersonal DECstation 5000، بطاقات DECmedia وDECvideo وDECaudio لتوفير إمكانية عقد مؤتمرات الفيديو لما يصل إلى ستة مستخدمين عبر شبكة محلية، وعبر موجه DECnet، عبر وصلة اتصالات مخصصة للمسافات الطويلة. بدأ سعر هذا البرنامج عند طرحه في عام 1992 من 2995 دولارًا أمريكيًا لكل محطة عمل. [ 42 ]

أجهزة كمبيوتر DECstation

بشكلٍ مُربك، بالتزامن مع إطلاق سلسلة محطات العمل DECstation، أعلنت شركة Digital أيضًا عن مجموعة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية المتوافقة مع DECstation ، والتي تعمل بمعالجات Intel x86 ونظام التشغيل MS-DOS . وتم تمييز هذه الأجهزة بأرقام طراز مكونة من ثلاثة أرقام؛ سلسلة DECstation 2xx و 3xx و 4xx، والتي تستخدم معالجات Intel 80286 و 80386 و 80486 على التوالي. لم تُصنّع هذه الحواسيب من قِبل Digital، بل من قِبل شركة Tandy في الولايات المتحدة وشركة Olivetti في أوروبا. عند طرحها في السوق، قدّمت Digital برنامج استبدال لمالكي حاسوبها السابق Rainbow 100 ، الذي كان يعمل بمعالجات x86 ولكنه غير متوافق مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية .

الأنظمة القائمة على معالج 80286 هي:

  • محطة DEC رقم 210
  • محطة DEC رقم 220
  • محطة DEC رقم 212
  • DECstation 212LP

الأنظمة القائمة على معالج 80386 هي:

  • محطة DEC رقم 316
  • محطة دي سي 316+
  • DECstation 316sx
  • محطة DEC رقم 320
  • محطة دي سي 320+
  • DECstation 320sx
  • محطة دي سي 325 سي
  • محطة DEC 333c

الأنظمة القائمة على معالج 80486 هي:

  • DECstation 420sx
  • محطة دي سي 425 سي
  • محطة DECstation 433T
  • محطة DECstation 433W
  • محطة DECstation 450dx2

مراجع

  1. 1 2 3 4 فورلونغ، توماس سي؛ نيلسن، مايكل جيه كيه؛ فيلهلم، نيل سي (ربيع 1990). "تطوير محطة DECstation 3100" (ملف PDF) . المجلة التقنية الرقمية . 2 (2). شركة المعدات الرقمية.
  2. 1 2 مارشال، مارتن (6 فبراير 1989). "عام محطة العمل" . إنفوورلد . المجلد 11، العدد 6. الصفحات 43-44 . تاريخ الاسترجاع: 27 يونيو 2025 .   
  3. 1 2 بيل، جوردون ؛ ستريكر، دبليو دي. ما تعلمناه من جهاز PDP-11 - ما تعلمناه من جهازي VAX و Alpha (ملف PDF) (تقرير) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26-06-2025 .
  4. رسالة حاسوبية.
  5. 1 2 جونسون، ماريفران (9 أبريل 1990). "شركة دي إي سي تسد ثغرات محطات العمل" . مجلة كمبيوتر وورلد . ص 4. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 نوفمبر 2023 . 
  6. ويلسون، ديفيد (أكتوبر 1989). "معدن مُختَبَر: محطة ديجيتال DECstation 3100" . مراجعة يونكس . الصفحات 121، 123-132 ، 135. تاريخ الاسترجاع: 30 يناير 2023 . 
  7. أرماندو ستيتنر
  8. "شركة دي سي تلغي مشروع محطة عمل ECL MIPS" . يونيغرام/إكس . 20 أغسطس 1990. ص 1. تم الاطلاع عليه في 7 يناير 2026 . 
  9. جونسون، ماريفران (23 مارس 1992). "شركة دي إي سي تجعل نظام التشغيل OSF/1 حقيقة واقعة" . مجلة كمبيوتر وورلد . ص 4. تاريخ الاسترجاع: 19 نوفمبر 2021 . 
  10. جونسون، ماريفران (25 مايو 1992). "مستخدمو DECstation يخشون التخلي عنهم" . مجلة Computerworld . المجلد 26، العدد 21. الصفحات 1، 12. تاريخ الاطلاع: 18 نوفمبر 2021 .   
  11. "تصحيحات" . مجلة كمبيوتر وورلد . المجلد السادس والعشرون، العدد 22. 1 يونيو 1992. ص 7. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 نوفمبر 2021 .   
  12. جونسون، ماريفران (1 يونيو 1992). "حربٌ محتدمة بسبب خسارة DECstation لـ OSF/1" . مجلة Computerworld . المجلد 26، العدد 22، صفحة 4. تاريخ الاطلاع: 18 نوفمبر 2021 .   
  13. جونسون، ماريفران (15 يونيو 1992). "شركة دي إي سي تُعيد النظر في استراتيجية محطات عمل يونكس" . مجلة كمبيوتر وورلد . المجلد 26، العدد 24. الصفحات 1، 14. تاريخ الاطلاع: 18 نوفمبر 2021 .   
  14. "شركة دي سي توضح موقفها من خطة MIPS بشأن OSF/1 - لن تنقل ديستني" . يونيغرام/إكس . 22 يونيو 1992. ص 4. تم الاطلاع عليه في 18 أبريل 2025 . 
  15. ستيدمان، كريج (21 ديسمبر 1992). "شركة دي إي سي تُطلق لوحات R4000" . الأخبار الإلكترونية . ص 14. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 نوفمبر 2021 . 
  16. ستيدمان، كريغ (15 فبراير 1993). "شركة دي إي سي تتطلع إلى ويندوز إن تي لإصدار ألفا" . الأخبار الإلكترونية . ص 18. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 نوفمبر 2021 . 
  17. شركة ديجيتال إكويبمنت (يوليو 1992). "DEC OSF/1 X2.0-8 (مراجعة 155) لـ MIPS" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يونيو 2024 .
  18. جونسون، ماريفران (8 فبراير 1993). "شركة دي إي سي تصمم خطة أخرى لنظام يونكس" . مجلة كمبيوتر وورلد . الصفحات 35، 38. تاريخ الاطلاع: 19 نوفمبر 2021 . 
  19. دي ميتز-نوبلات، نيكولاس (10 نوفمبر 1995). نقل نظام التحكم في محطة معالجة سيرن إلى محطات عمل آي بي إم (تقرير). سيرن - قسم محطة المعالجة. ص 1. تاريخ الاطلاع: 8 سبتمبر 2025 . 
  20. ويلت، شون (20 يناير 1992). "إجابات ACE" . أخبار رقمية . ص 10-12 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2021 . 
  21. أولمان، إيلين (فبراير 1992). "مايكروسوفت تقترب من دي إي سي" . بايت . ص 26. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مارس 2024 . 
  22. سايتس، ريتشارد ل.؛ تشيرنوف، أنطون؛ كيرك، ماثيو ب.؛ ماركس، موريس ب.؛ روبنسون، سكوت ج. (1992). "الترجمة الثنائية" . المجلة التقنية الرقمية . 4 (4): 137-152 . تاريخ الاسترجاع: 26 يناير 2024 .
  23. 1 2 3 4 هندسة أنظمة محطات العمل: " المواصفات الوظيفية لمحطة العمل المكتبية DECstation 3100 "، الإصدار 1.3، 28 أغسطس 1990، شركة المعدات الرقمية
  24. ماركوف، جون (11 يناير 1989). "أخبار الشركة؛ طرح شركة ديجيتال 8 أجهزة كمبيوتر مكتبية" . نيويورك تايمز .
  25. ملخص أداء عائلة RISC، 2 أبريل 1990، شركة المعدات الرقمية
  26. عند استخدامها في سياق ذاكرة أشباه الموصلات، يشير 1 كيلوبايت إلى 2 ^10 (1024) بايت، ويشير 1 ميجابايت إلى 2 ^20 (1048576) بايت.
  27. ماكورماك، جويل (سبتمبر 1989). كود ذكي، ذاكرة غبية: خادم X سريع لمخزن إطارات ألوان بسيط (تقرير فني). شركة ديجيتال إكويبمنت . تم الاطلاع عليه في 3 مارس 2022 .
  28. ويلسون، ديفيد (أكتوبر 1992). "معدن مُختَبَر" . مراجعة يونكس . الصفحات 49-50 ، 52، 54، 57-58 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أبريل 2022 . 
  29. 1 2 3 4 "دليل صيانة سلسلة محطات/أنظمة DEC الشخصية 5000، الطبعة الثالثة، EK-PM30F-MG-004" (ملف PDF) . شركة المعدات الرقمية. أبريل 1993.
  30. 1 2 3 "شركة دي إي سي تُقدّم" . رسومات الحاسوب . فبراير 1992. ص 21. تم الاطلاع عليه في 9 سبتمبر 2025 . 
  31. 1 2 "شركة دي سي تُجهز صناديق MIPS النهائية" . يونيغرام/إكس . 17 مايو 1993. ص 2. تم الاطلاع عليه في 3 أغسطس 2025 . 
  32. 1 2 تسويق منتجات Worksystems الأساسية: "نظرة عامة فنية على سلسلة محطات العمل الشخصية DECstation"، الإصدار 1.0، ديسمبر 1991، شركة المعدات الرقمية
  33. 1 2 3 محطات عمل سلسلة DECstation 5000/100، شركة المعدات الرقمية
  34. 1 2 3 تسويق منتجات أنظمة العمل الأساسية: " نظرة عامة فنية على محطة العمل DECstation 5000 طراز 240 "، الإصدار 1.0، ديسمبر 1991، شركة المعدات الرقمية
  35. روزنبلات، ألفريد (أبريل 1992). "ما صنعه البائعون" . مجلة IEEE Spectrum . ص 38. تم الاطلاع عليه في 2 أغسطس 2025 . 
  36. 1 2 3 4 دليل صيانة سلسلة طراز 200 من DECstation/DECsystem 5000، الطبعة الثانية، أبريل 1993، EK-PM38C-MG-002، شركة المعدات الرقمية
  37. "ترقيات وحدة المعالجة المركزية سهلة التركيب تُبقي عائلة DECstation محدثة" . مجلة Computerworld . 16 نوفمبر 1992. الصفحات 23، 26. تاريخ الاطلاع: 14 نوفمبر 2023 . 
  38. تود أ. داتون وآخرون، "تصميم أنظمة DEC 3000 AXP، محطتي عمل عاليتي الأداء"، المجلة التقنية الرقمية، المجلد 4، العدد 4، العدد الخاص 1992.
  39. 1 2 3 4 5 6 7 8 دليل صيانة قناة توربو، أكتوبر 1991، EK-TRBOC-MG-005، شركة المعدات الرقمية
  40. «جويل ماكورماك وبوب ماكنمارا. تقرير بحثي رقم 93/1، مختبر الأبحاث الغربي، شركة المعدات الرقمية» (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 7 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يوليو 2008 .
  41. كيليهر، برايان (23 أكتوبر 1992). بنية بيكسل فيجن (ملف PDF) (تقرير فني). هندسة أنظمة محطات العمل، شركة ديجيتال إكويبمنت. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 16 يناير 2022. تم الاطلاع عليه في 10 يناير 2026 .
  42. دافي، جيم (24 فبراير 1992). "شركة دي إي سي تقدم منظورًا جديدًا لشبكات الفيديو" . عالم الشبكات . ص 13. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مارس 2024 .