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fsh芯片和
磁阻
盘的计划是同时开启的。
那个名叫舛冈富士雄的日本人还真是厉害,虽然是最简单的芯片,容量也只有1kb,但是毫无疑问的,这样
大的芯片已经被提前了十年被开发
来。
虽然埃德森定律——
尔定律——指代的是半导
的数量和电
产品的价格,但是
尔定律在很多的
况
,也普遍适用于各
新兴的产品之上,特别是与电
有关的产业。
照现在的发现,估计不需要十年的时间,便能够将fsh芯片的技术商用化了,二十年之后,说不定便能够见到固态
盘这
大杀
了。
“三
制计算机不便与二
制计算机
行对比,但是我们的产品运用在一般的电路上,逻辑x" />果然还是要比二级制计算机更
的。因为更加的稳定的关系,所以我觉得我们的产品可以运用在数控机床上面。”
这是迅雷实验室的专家在给凯瑟琳
报告。
1970年的11月份,已经消化了苏联技术的这些研究员们,终于已经是开发
了属于自己的新产品。
“嗯。”
凯瑟琳

。
“那你们试过了没有?”
“我们正在寻求能够合作的公司,通用汽车对我们的产品很
兴趣。”
虽然名字都是“通用”,但是通用汽车和通用电气可是两个完全不一样的产品呢。
“他们怎么说?”凯瑟琳问
。
“他们想要开发一
能够自动
行汽车装
与检修的机
设备,这样的设备对于计算机的逻辑x" />要求很
,所以我们觉得可以适用于三
制计算机。”
虽然在很多时候,人们普遍追求的是计算机的x" />能,但是就工程上而言,x" />能反而在其次,稳定x" />才是第一的。
即便是在21世纪的时候,很多工控设备的芯片的频率甚至都在1ghz以
——而且是单
。
三
制计算机的稳定x" />比二
制计算机更
,这也是三
制计算机发展的一个重要的契机。
“那你们的看法呢?”
“如果完全
照通用的要求,我们大概需要一年到两年的时间
行设计,而且这还只是初步的设计而已,真正应用的话,大概要三年……甚至是更多的时间。”
凯瑟琳摇摇
:“太慢了。”
对方一愣:“但是我们已经很快了。”
“我会给你们足够的人手和资金,这个产品尽快研究
来吧。以三年为时限,如果能够提前一个月的话,我就给你们的研究小组一百万的奖励,两个月就是两百万,以此类推。”
制造业永远是重中之重,一切与制造业有关的产业,可以说,其中的机会可以说都是难以想象的。
1948年,
国帕森斯公司接受
国空军委托,研制飞机螺旋桨叶片
廓样板的加工设备。由于样板形状复杂多样,j" />度要求
,一般加工设备难以适应,于是提
计算机控制机床的设想。
这就是数控机床的开始。
1949年,同样也是帕森斯公司,在
国麻省理工学院伺服机构研究室的协助
,开始数控机床研究,并于1952年试制成功第一台由大型立式仿形铣床改装而成的三坐标数控铣床,不久即开始正式生产,于1957年正式投
使用。这是制造技术发展过程中的一个重大突破,标志着制造领域中数控加工时代的开始。数控加工是现代制造技术的基础,这一发明对于制造行业而言,
有划时代的意义和
远的影响。
但是在
了六十年代之后,历史便开始发生了变化。
集成电路的专利被凯瑟琳默不作声的注册了,虽然凯瑟琳将其授权给了德州与仙童,但是却也限制了集成电路的使用。
于是,数控机床的发展
了一个相对停滞的阶段。
但是在1965年之后,事
就不一样了。
随着凯瑟琳的公司的发展——尤其是随着z80芯片的
现,整个数控机床的市场开始发生了重大的变化。
而现在是1970年,可以说也是数控机床发展的黄金时代。
在原本的历史上,需要等到80年代初,随着计算机
、
件技术的发展,才会
现能
行人机对话式自动编制程序的数控装置;数控装置愈趋小型化,可以直接安装在机床上;数控机床的自动化程度
一步提
,
有自动监控刀
破损和自动检测工件等功能。
而现在,凯瑟琳的产品便已经将其实现了。
——要知
,在凯瑟琳之前,所谓的“数控机床”
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