Telegram Group & Telegram Channel
Как Советский Союз преодолевал технологический барьер?

В этот раз отчет 1989 года. СССР испытывал острую нехватку сверхбольших интегральных схем (СБИС). Эти интегральные схемы были необходимы для решения задач, поставленных Михаилом Горбачевым в рамках программы промышленной модернизации. Производство СБИС требовало высокого уровня точности, сложности и чистоты, которых СССР не удавалось достичь.

Хотя СССР достиг полномасштабного производства интегральных схем первого поколения в 1984 году (64-разрядные ОЗУ), выход годных изделий оставался ниже 10%, а надежность оставляла желать лучшего. В США этот показатель достигал 85%. Пока СССР испытывал острую нехватку 64-разрядных микросхем, Запад уже производил микросхемы второго поколения СБИС (256-разрядные и 1-мегабитные ОЗУ) в промышленных масштабах. Помним, что средний разрыв составлял около 5-7 лет.

СБИС второго поколения представляли для СССР серьезные производственные проблемы. Полномасштабное производство требовало более совершенного производственного оборудования. Предполагалось, что СБИС второго поколения для СССР – это предел.

У Советов было несколько вариантов приобретения технологий, необходимых для переоснащения микроэлектронной промышленности:

• Ускорение программ внутреннего развития и производства.
• Координация исследовательских и производственных усилий со странами-членами СЭВ.
• Приобретение западных технологий, возможно, частично через совместные предприятия с западными компаниями. А-ля «параллельный импорт».

Последнему мешал КоКом – Координационный комитет по экспортному контролю, который следил за экспортом технологий и товаров с 1949 года.

Предпочтительным решением с точки зрения СССР было переоснащение микроэлектронной промышленности с помощью отечественного производственного оборудования. Однако, несмотря на крупную промышленную инфраструктуру, поддерживающую разработку и производство оборудования для микроэлектронного производства, Советы пока не смогли наладить выпуск высококачественного оборудования в промышленных масштабах.

Анализ советских интегральных схем, произведенных на среднем и высоком уровнях интеграции, подтверждает оценку низкого качества отечественно производимого оборудования. Это указывало на то, что проблемы с производством на уровне СБИС будут еще более серьезными. Это ставило под сомнение технологический рывок к 1990 году.

Чтобы дополнить внутренние усилия, СССР развивали сотрудничество со странами-членами СЭВ. В частности, объединение Carl Zeiss Jena в ГДР являлось ведущим производителем в Восточной Европе и поставляло около 80% своей продукции в другие страны-члены СЭВ, в основном в СССР. В частности, успех ГДР в приобретении критически важного оборудования для производства интегральных схем и технологий и его последующий успех в 1988 году в достижении опытного производства микросхем второго поколения СБИС.

Чтобы компенсировать неспособность СЭВ производить высококачественное оборудование для микроэлектронного производства в промышленных масштабах, Советы продолжат уделять большое внимание приобретению западного оборудования. С начала 1970-х годов СССР вел свой «параллельный импорт» и получил достаточно производственного оборудования для выпуска интегральных схем.

#начердакеЛэнгли



group-telegram.com/telecommunal/6365
Create:
Last Update:

Как Советский Союз преодолевал технологический барьер?

В этот раз отчет 1989 года. СССР испытывал острую нехватку сверхбольших интегральных схем (СБИС). Эти интегральные схемы были необходимы для решения задач, поставленных Михаилом Горбачевым в рамках программы промышленной модернизации. Производство СБИС требовало высокого уровня точности, сложности и чистоты, которых СССР не удавалось достичь.

Хотя СССР достиг полномасштабного производства интегральных схем первого поколения в 1984 году (64-разрядные ОЗУ), выход годных изделий оставался ниже 10%, а надежность оставляла желать лучшего. В США этот показатель достигал 85%. Пока СССР испытывал острую нехватку 64-разрядных микросхем, Запад уже производил микросхемы второго поколения СБИС (256-разрядные и 1-мегабитные ОЗУ) в промышленных масштабах. Помним, что средний разрыв составлял около 5-7 лет.

СБИС второго поколения представляли для СССР серьезные производственные проблемы. Полномасштабное производство требовало более совершенного производственного оборудования. Предполагалось, что СБИС второго поколения для СССР – это предел.

У Советов было несколько вариантов приобретения технологий, необходимых для переоснащения микроэлектронной промышленности:

• Ускорение программ внутреннего развития и производства.
• Координация исследовательских и производственных усилий со странами-членами СЭВ.
• Приобретение западных технологий, возможно, частично через совместные предприятия с западными компаниями. А-ля «параллельный импорт».

Последнему мешал КоКом – Координационный комитет по экспортному контролю, который следил за экспортом технологий и товаров с 1949 года.

Предпочтительным решением с точки зрения СССР было переоснащение микроэлектронной промышленности с помощью отечественного производственного оборудования. Однако, несмотря на крупную промышленную инфраструктуру, поддерживающую разработку и производство оборудования для микроэлектронного производства, Советы пока не смогли наладить выпуск высококачественного оборудования в промышленных масштабах.

Анализ советских интегральных схем, произведенных на среднем и высоком уровнях интеграции, подтверждает оценку низкого качества отечественно производимого оборудования. Это указывало на то, что проблемы с производством на уровне СБИС будут еще более серьезными. Это ставило под сомнение технологический рывок к 1990 году.

Чтобы дополнить внутренние усилия, СССР развивали сотрудничество со странами-членами СЭВ. В частности, объединение Carl Zeiss Jena в ГДР являлось ведущим производителем в Восточной Европе и поставляло около 80% своей продукции в другие страны-члены СЭВ, в основном в СССР. В частности, успех ГДР в приобретении критически важного оборудования для производства интегральных схем и технологий и его последующий успех в 1988 году в достижении опытного производства микросхем второго поколения СБИС.

Чтобы компенсировать неспособность СЭВ производить высококачественное оборудование для микроэлектронного производства в промышленных масштабах, Советы продолжат уделять большое внимание приобретению западного оборудования. С начала 1970-х годов СССР вел свой «параллельный импорт» и получил достаточно производственного оборудования для выпуска интегральных схем.

#начердакеЛэнгли

BY Телекоммуналка






Share with your friend now:
group-telegram.com/telecommunal/6365

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Russians and Ukrainians are both prolific users of Telegram. They rely on the app for channels that act as newsfeeds, group chats (both public and private), and one-to-one communication. Since the Russian invasion of Ukraine, Telegram has remained an important lifeline for both Russians and Ukrainians, as a way of staying aware of the latest news and keeping in touch with loved ones. For tech stocks, “the main thing is yields,” Essaye said. In the United States, Telegram's lower public profile has helped it mostly avoid high level scrutiny from Congress, but it has not gone unnoticed. But because group chats and the channel features are not end-to-end encrypted, Galperin said user privacy is potentially under threat. Telegram does offer end-to-end encrypted communications through Secret Chats, but this is not the default setting. Standard conversations use the MTProto method, enabling server-client encryption but with them stored on the server for ease-of-access. This makes using Telegram across multiple devices simple, but also means that the regular Telegram chats you’re having with folks are not as secure as you may believe.
from pl


Telegram Телекоммуналка
FROM American