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第三百零二章 遇事不决.......(7.4K)(4/8)

银延迟线存储器。

  照前头所说。

  如果将计算机史视作一位小说主角,那么存储器的发展史,则无疑是一位标准的女主——还是第二章就登场的那种。

  除了最开始高卢人帕斯卡发明的“加法器”不需要存储之外(因为直接把答案写下来就行了),其余所有计算机的发展时期,都离不开存储器这玩意儿。

  历史上最早的数据存储介质叫做打孔卡,又称穿孔卡。

  它是一块能存储数据的纸板,用是否在预定位置打孔来记录数字、字母、特殊符号等字符。

  打卡孔最早出现于1725年,由高卢人布乔发明。

  一开始它被用在了贮存纺织机工作过程控制的信息上,接着就歪楼了:

  这玩意儿曾经一度被作为统计奴隶人数的存储设备,大概要到1900年前后才会回到正轨——这里不建议嘲笑,因为统计对象除了黑奴外还包括了华人劳工。

  到了1928年,IBM推出了一款规格为190x84mm的打卡孔,用长方形孔提高存储密度。

  这张打卡孔可以存储80列x12行数据,相当于120字节。

  打卡孔之后则是指令带,这东西有些类似高中实验室里的打点计时器,算是机械化存储技术时代的标志。

  而打卡孔和之后,便步入了近代计算机真正的存储发展阶段。

  首先出现的存储设备有个还挺好听的名字,叫做磁鼓。

  最早的磁鼓看上去跟按摩棒差不多,运作的时候会嗡嗡直响,有些时候还会喷水——它的转动速度很快,往往需要加水充作水冷。

  而磁鼓之后。

  登场的便是水银延迟线存储器了。

  水银延迟线存储器的原理和小麦说的差不多,核心就是一个:

  声波和电信号的传播时间差。

  当然了。

  这里说的是电信号,而非电子。

  电子在金属导线中的运动速度是非常非常慢的,有些情况甚至可能一秒钟才移动给几厘米。

  电信号的速度其实就是场的速度,具体要看材料的介电常数

  一般来说,铜线的电信号差不多就是一秒二十三万公里左右。

  声波和电信号的传递时间差巨大,这就让水银延迟存储技术的出现有了理论基础:

  它的一端是电声转换装置,把电信号转换为声波在水银中传播。

  由于传播速度比较慢,所以声波

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