“永健,你发现问题了?”
沈永健走上前,指着机柜后方连接着的无数粗大接地线道。
“问题可能不在计算机内部,很有可能是‘接地环路’的干扰问题。”
…
“接地环路?”
“不是计算机的设计问题?”
华教授当下迅速回过神,向着沈永健追问道。
这个概念在微电子和弱电领域并不陌生,但在大型计算机的系统集成中,却从未被考虑过。
“我觉得不是设计问题!”
“恰恰是您主导设计的超级计算机过于先进,性能极为优秀的缘故。”
“超级计算机主机、磁盘阵列、磁带机,还有机房的空调和大型供电设备,虽然都接了地,但各个接地点之间并不是绝对的零电位……,高性能系统的高负载运行下,这个电位差会导致干扰电流在设备的信号地线中形成环路流动…”
“…这种杂散的干扰电流一旦耦合到高速运行的数据总线和内存总线上,就会引发随机的逻辑电平翻转。
表现出来,就是内存报错、读写数据偏差,甚至直接击穿外设的控制芯片,导致磁盘或磁带机物理损毁…”
接地环路的系统性问题,往往越先进的设备越敏感。
尤其是超级计算机,运行频率高,时序要求极严,机柜电源地复杂,节点之间用了大量铜缆与背板互联。
这种干扰对普通设备其实影响不大,也唯有超算这类高精尖设备才对它尤其敏感。
更重要的是,这年头的这类高端设备在数据线缆上依旧落后。
后世光纤出现后替代了大部分铜缆,可以直接解决这“接地环路”的问题。
而眼下,却因为计算机本身过于先进,对线路本身并未重视,才导致这问题。
“永健同志,按你这么说,我们目前该怎么改进?”
…
“目前的话,需要合理布线。”
“先给所有模块加装橡胶带,主要有电位差的基础铜缆线路也需要重新设计。”
“计算机内部的线缆沿侧面敷设,使其与地面隔离。”
听闻解决方案,华教授当即来了精神。
毕竟是电气电子领域的问题,华教授作为数学领域的大拿还真没法考虑到。
如今立刻指挥着众人,开始对内部模块都加装橡胶带。
里头的线路则由沈永健带着丁八一与黄琳忆二人一
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