Рабочая станция

редактировать
Высокопроизводительный компьютер, разработанный для технических или научных приложений Sun SPARCstation 10 с ЭЛТ-монитор, с начала 1990-х годов

A рабочая станция - это специальный компьютер, предназначенный для технических или научных приложений. Предназначенные в основном для использования одним человеком, они обычно подключаются к локальной сети и работают под управлением многопользовательских операционных систем. Термин рабочая станция также использовался в широком смысле для обозначения всего: от мэйнфрейма компьютера до ПК, подключенного к сети, но наиболее распространенная форма относится к классу оборудования, предлагаемому несколько существующих и несуществующих компаний, таких как Sun Microsystems, Silicon Graphics, Apollo Computer, DEC, HP, NeXT и IBM, который открыл дверь революции в 3D-графике и анимации в конце 1990-х годов.

Рабочие станции обладают более высокой производительностью, чем обычные персональные компьютеры, особенно в отношении ЦП и графики, объема памяти и возможности многозадачности. Рабочие станции оптимизированы для визуализации и обработки различных типов сложных данных, таких как трехмерное машиностроительное проектирование, инженерное моделирование (например, вычислительная гидродинамика ), анимация и рендеринг изображений, а также математические вычисления. сюжеты. Обычно форм-фактор соответствует настольному компьютеру, состоит из дисплея с высоким разрешением, клавиатуры и мыши на минимум, но также предлагают несколько дисплеев, графические планшеты, 3D-мыши (устройства для управления 3D-объектами и навигации по сценам) и т. д. Рабочие станции были первым сегментом компьютерного рынка, который представил передовые аксессуары и для совместной работы инструменты.

Возрастающие возможности обычных ПК в конце 1990-х стирали границы между ПК и техническими / научными рабочими станциями. На типичных рабочих станциях раньше использовалось собственное оборудование, которое отличало их от ПК; например, IBM использовала процессоры на базе RISC для своих рабочих станций и процессоры Intel x86 для своих бизнес-/ потребительских ПК в 1990-х и 2000-х годах. Однако к началу 2000-х годов эта разница в значительной степени исчезла, поскольку на рабочих станциях теперь используется очень массовое оборудование, в котором преобладают крупные производители ПК, такие как Dell, Hewlett-Packard ( позже HP Inc. ) и Fujitsu, продавая Microsoft Windows или Linux системы, работающие на x86-64 процессорах.

Содержание

  • 1 История
    • 1.1 Истоки и развитие
    • 1.2 Рост популярности в 1980-е годы
    • 1.3 Графические рабочие станции
    • 1.4 Тонкие клиенты и X-терминалы
    • 1,5 "компьютер 3M"
    • 1.6 Тенденции, ведущие к снижению
    • 1.7 Место на рынке
  • 2 Текущий рынок рабочих станций
    • 2.1 Упадок рабочих станций на базе RISC
    • 2.2 Переход на рабочие станции x86-64
    • 2.3 Определение рабочих станций
  • 3 См. Также
  • 4 Примечания
  • 5 Ссылки

История

Ранняя рабочая станция Xerox Рабочая станция HP 9000 модель 425 под управлением HP-UX 9 и Visual User Environment (VUE) HP 9000 модель 735 под управлением HP-UX и Common Desktop Environment (CDE)

Истоки и развитие

Возможно, первым компьютером, который можно было бы квалифицировать как «рабочую станцию», был IBM 1620, небольшой научный компьютер, предназначенный для интерактивного использования одним человеком, сидящим за консолью. Он был представлен в 1960 году. Одной из особенностей машины было отсутствие каких-либо арифметических схем. Для выполнения сложения требовалась резидентная в памяти таблица правил сложения десятичных чисел. Это позволило сэкономить на стоимости логической схемы, что позволило IBM сделать ее недорогой. Машина имела кодовое название CADET и изначально была арендована за 1000 долларов в месяц.

В 1965 году IBM представила научный компьютер IBM 1130, который должен был стать преемником модели 1620. Обе эти системы могли запускать программы, написанные на Fortran. и другие языки. И 1620, и 1130 были встроены в шкафы размером примерно с рабочий стол. Оба были доступны с дополнительными дисководами, принтерами и вводом-выводом как для бумажной ленты, так и для перфокарт. Пишущая машинка пульта для прямого взаимодействия была стандартной на каждой.

Ранние образцы рабочих станций, как правило, были посвящены миникомпьютерам ; система, предназначенная для поддержки нескольких пользователей, вместо этого будет зарезервирована исключительно для одного человека. Примечательным примером был PDP-8 от Digital Equipment Corporation, который считается первым коммерческим мини-компьютером.

Lisp-машины, разработанные в MIT в начале 1970-х годов, впервые определили некоторые принципы компьютерной рабочей станции, поскольку они были высокопроизводительными, сетевыми, однопользовательскими. системы, предназначенные для интенсивного интерактивного использования. Машины Lisp были коммерциализированы в начале 1980 года такими компаниями, как Symbolics, Lisp Machines, Texas Instruments (TI Explorer ) и Xerox. (рабочие станции Интерлисп-Д ). Первым компьютером, разработанным для однопользовательского режима с графическими средствами высокого разрешения (и, следовательно, рабочей станцией в современном понимании этого термина), был Xerox Alto, разработанный в Xerox PARC в г. 1973 г. Другие ранние рабочие станции включают Terak 8510 / a (1977), Three Rivers PERQ (1979) и более позднюю Xerox Star (1981).

Рост популярности 1980-х годов

В начале 1980-х, с появлением 32-битной микропроцессоров, таких как Motorola 68000 появился ряд новых участников в этой области, в том числе Apollo Computer и Sun Microsystems, которые создали рабочие станции на базе Unix на основе этого процессора. Между тем, проект DARPA VLSI также создал несколько дополнительных графических продуктов, в частности, SGI 3130 и Silicon Graphics. машины, которые последовали. Выделение целевого рынка продуктов было обычным делом: Sun и Apollo считались сетевыми рабочими станциями, а машины SGI - графическими рабочими станциями. Когда в середине 1980-х годов стали доступны микропроцессоры RISC, они были приняты многими поставщиками рабочих станций.

Рабочие станции, как правило, были очень дорогими, обычно в несколько раз дороже стандартного ПК, а иногда и стоили столько же, сколько новый автомобиль. Однако иногда миникомпьютеры стоят столько же, сколько дом. Высокие расходы обычно происходили из-за использования более дорогих компонентов, которые работали быстрее, чем те, которые можно было найти в местном компьютерном магазине, а также из-за включения функций, которых не было в ПК того времени, таких как высокоскоростная сеть и сложная графика. Производители рабочих станций также склонны придерживаться «сбалансированного» подхода к проектированию системы, стараясь избегать узких мест, чтобы данные могли беспрепятственно перемещаться между множеством различных подсистем внутри компьютера. Кроме того, рабочие станции, учитывая их более специализированный характер, обычно имеют более высокую рентабельность, чем обычные ПК.

Системы, выпускаемые производителями рабочих станций, часто включают дисковые системы хранения SCSI или Fibre Channel, высокопроизводительные 3D-ускорители, одиночные или несколько 64-битных процессоров, большой объем RAM и продуманное охлаждение. Кроме того, компании, производящие продукцию, обычно имеют комплексные планы ремонта / замены. Однако по мере того, как стирается различие между рабочей станцией и ПК, производители рабочих станций все чаще используют готовые компоненты ПК и графические решения, а не проприетарное оборудование или программное обеспечение. Некоторые «недорогие» рабочие станции по-прежнему дороги по стандартам ПК, но предлагают двоичную совместимость с рабочими станциями более высокого уровня и серверами того же производителя. Это позволяет разрабатывать программное обеспечение на недорогих (по сравнению с сервером) настольных машинах.

Графические рабочие станции

Графические рабочие станции (например, машины от Silicon Graphics ), часто поставляемые с графическими ускорителями.

Тонкими клиентами и X-терминалами

Было предпринято несколько попыток создать машину, подобную рабочей станции, специально по самой низкой возможной цене, а не по производительности. Один из подходов - удалить локальное хранилище и уменьшить количество компьютера до процессора, клавиатуры, мыши и экрана. В некоторых случаях эти бездисковые узлы по-прежнему будут запускать традиционную операционную систему и выполнять вычисления локально с хранением на удаленном сервере. Эти подходы предназначены не только для снижения первоначальной стоимости приобретения системы, но и для снижения общей стоимости владения за счет уменьшения объема администрирования, необходимого для каждого пользователя.

Этот подход фактически был впервые использован в качестве замены ПК в офисных приложениях для повышения производительности, в качестве раннего примера использовалась 3Station и 3Com ; в 1990-х X-терминалы выполняли аналогичную роль для технических вычислений. Sun также представила «тонкие клиенты », в первую очередь свою линейку продуктов Sun Ray. Однако традиционные рабочие станции и ПК продолжают падать в цене, что, как правило, подрывает рынок для продуктов этого типа.

«компьютер 3M»

графическая рабочая станция NeXTstation с 1990 года Sony NEWS рабочая станция: 2x 68030 @ 25 МГц, 1280x1024 256-цветный дисплей SGI Indy графическая рабочая станция Графическая рабочая станция SGI O2 HP C8000 рабочая станция с HP-UX 11i с CDE Шесть рабочих станций: четыре HP Z620, один HP Z820, один HP Z420.

В начале 1980-х годов высокопроизводительная рабочая станция должна была соответствовать трем критериям. Так называемый «компьютер 3M » имел M егабайт памяти, егапиксельный дисплей M (примерно 1000 × 1000) и вычислительная производительность «MegaFLOPS » (по меньшей мере один миллион операций с плавающей запятой в секунду). Каким бы ограниченным это ни казалось сегодня, это было, по крайней мере, на порядок выше возможностей персональных компьютеров того времени; оригинальный персональный компьютер IBM 1981 года имел 16 КБ памяти, текстовый дисплей и производительность с плавающей запятой около 1 килофлопс (30 килофлопс с дополнительным математическим сопроцессором 8087). Другие желательные функции, которых не было в настольных компьютерах в то время, включали работу в сети, ускорение графики и высокоскоростные внутренние и периферийные шины данных.

Другой целью было снизить цену такой системы до «M egapenny», то есть менее 10 000 долларов; это не было достигнуто до конца 1980-х годов, хотя многие рабочие станции, особенно среднего или высшего класса, все еще стоили от 15 000 до 100 000 долларов и выше в период с начала до середины 1990-х годов.

Тенденции, ведущие к спаду

Более широкое внедрение этих технологий в массовые ПК стало прямым фактором упадка рабочих станций как отдельного сегмента рынка:

  • Высокопроизводительные ЦП : в то время как RISC в первые дни (начало 1980-х годов) предлагал примерно на порядок улучшение производительности по сравнению с процессорами CISC сопоставимой стоимости, одним конкретным семейством CISC процессоры, Intel x86, всегда имели преимущество по доле рынка и экономии на масштабе, которую это предполагало. К середине 1990-х годов некоторые процессоры x86 достигли производительности, равной производительности RISC в некоторых областях, таких как целочисленная производительность (хотя и за счет большей сложности чипа), отводя последние по большей части еще более высокопроизводительным рынкам..
  • Аппаратная поддержка операций с плавающей запятой : необязательно на исходном IBM PC; оставался на отдельной микросхеме для систем Intel до процессора 80486DX. Даже тогда производительность x86 с плавающей запятой продолжала отставать от других процессоров из-за ограничений в ее архитектуре. Сегодня даже недорогие ПК имеют производительность в диапазоне гигафлопс.
  • Конфигурации с большой памятью: ПК (т. Е. IBM-совместимые) изначально были ограничены объемом памяти 640 КБ (не считая с переключением банков «расширенная память») до появления в 1982 г. процессора 80286 ; ранние рабочие станции предоставляли доступ к нескольким мегабайтам памяти. Даже после того, как ПК превысили ограничение в 640 КБ с 80286, потребовались специальные методы программирования для адресации значительных объемов памяти до 80386, в отличие от других 32-битных процессоров, таких как SPARC, которые обеспечивали прямой доступ почти к весь их диапазон адресов памяти 4 ГБ. 64-битные рабочие станции и серверы, поддерживающие диапазон адресов, превышающий 4 ГБ, были доступны с начала 1990-х годов, технология только начала появляться на рынке настольных ПК и серверов в середине 2000-х.
  • Операционная система : ранние рабочие станции работали под управлением операционной системы (ОС) Unix, Unix-подобного варианта или несвязанной эквивалентной ОС, такой как VMS. ЦП ПК того времени имели ограничения по объему памяти и защите доступа к памяти, что делало их непригодными для работы с операционными системами такой сложности, но это тоже начало меняться в конце 1980-х, когда ПК с 32-битные 80386 со встроенными MMU стали широко доступными.
  • Высокоскоростные сети (10 Мбит / с или лучше): сетевые интерфейсы 10 Мбит / с были широко доступны для ПК к началу 1990-х годов, хотя к тому времени рабочие станции добивались еще более высоких сетевых скоростей, переходя на 100 Мбит / с, 1 Гбит / с и 10 Гбит / с. Однако экономия на масштабе и потребность в высокоскоростных сетях даже в нетехнических областях резко сократили время, необходимое новым сетевым технологиям для достижения ориентированных цен на товары.
  • Большие дисплеи (от 17 до 21) дюймов) с высоким разрешением и высокой частотой обновления, которые были редкостью для ПК в конце 1980-х - начале 1990-х годов, но стали обычным явлением для ПК к концу 1990-х.
  • Высокопроизводительная 3D-графика оборудование для компьютерного проектирования (CAD) и анимации, созданной с помощью компьютерных изображений (CGI): хотя это становится все более популярным на рынке ПК в середине-конце 1990-х годов, в основном за счет компьютерных игр. Для Nvidia интеграция оборудования преобразования и освещения в сам графический процессор отделяет GeForce 256 от более старых 3D-ускорителей, которые полагались на ЦП для выполнения этих вычислений (также известных как программное обеспечение трансформация и освещение). Такое снижение сложности решения для трехмерной графики привело к новому низкому уровню стоимости такого оборудования и сделало его доступным для дешевых потребительских видеокарт вместо того, чтобы ограничиваться предыдущей дорогой, профессионально ориентированной нишей, предназначенной для автоматизированного проектирования. (CAD). Движок NV10 TL также позволил Nvidia впервые выйти на рынок САПР с линейкой Quadro, в которой используются те же кремниевые чипы, что и карты GeForce, но с другой поддержкой драйверов и сертификатами, адаптированными к уникальным требованиям приложений САПР. Тем не менее, пользователи могли программно модифицировать GeForce таким образом, чтобы он мог выполнять многие задачи, предназначенные для гораздо более дорогой Quadro.
  • Высокопроизводительное / емкое хранилище данных: ранние рабочие станции, как правило, использовали проприетарные дисковые интерфейсы. до появления стандарта SCSI в середине 1980-х годов. Хотя интерфейсы SCSI вскоре стали доступны для ПК, они были сравнительно дорогими и, как правило, ограничивались скоростью периферийной шины ISA ПК (хотя SCSI действительно стал стандартом для Apple Macintosh ). SCSI - это расширенный интерфейс контроллера, который особенно хорош там, где диск должен справляться с несколькими запросами одновременно. Это делает его пригодным для использования на серверах, но его преимущества для настольных ПК, на которых в основном работают однопользовательские операционные системы, менее очевидны. В наши дни, когда настольные системы приобретают больше многопользовательских возможностей, новый предпочтительный дисковый интерфейс - Serial ATA, который имеет пропускную способность, сопоставимую с SCSI, но при более низкой стоимости.
  • Чрезвычайно надежные компоненты : вместе с несколькими процессорами с большим объемом кеш-памяти и памятью для исправления ошибок это может оставаться отличительной чертой рабочей станции сегодня. Хотя большинство технологий, реализованных в современных рабочих станциях, также доступны по более низкой цене для потребительского рынка, поиск хороших компонентов и обеспечение их совместимости друг с другом является большой проблемой при создании рабочих станций. Поскольку рабочие станции предназначены для выполнения сложных задач, таких как прогнозирование погоды, рендеринг видео и игровой дизайн, считается само собой разумеющимся, что эти системы должны работать без перебоев при полной нагрузке в течение нескольких часов или даже дней. Для создания рабочей станции можно использовать любые имеющиеся в наличии компоненты, но надежность таких компонентов в таких жестких условиях сомнительна. По этой причине клиенты почти не производят рабочих станций, а покупают их у таких поставщиков, как Hewlett-Packard / HP Inc., Fujitsu, IBM / Lenovo, Sun Microsystems, SGI, Apple или Dell.
  • Тесная интеграция между ОС и оборудованием: поставщики рабочих станций проектируют оборудование и поддерживают вариант операционной системы Unix, который на нем работает. Это позволяет проводить гораздо более тщательное тестирование, чем это возможно с такой операционной системой, как Windows. Windows требует, чтобы сторонние поставщики оборудования написали совместимые драйверы оборудования, которые были бы стабильными и надежными. Кроме того, незначительные отклонения в качестве оборудования, такие как время или качество сборки, могут повлиять на надежность всей машины. Поставщики рабочих станций могут гарантировать как качество оборудования, так и стабильность драйверов операционной системы, проверяя эти параметры собственными силами, и это в целом приводит к созданию гораздо более надежной и стабильной машины.

Место на рынке

Dell Precision 620MT с двумя процессорами Pentium III Sun Ultra 20 с процессором AMD Opteron и Solaris 10

На рубеже тысячелетий определение «рабочая станция» в некоторой степени размылось. Многие из компонентов, используемых в «рабочих станциях» более низкого уровня, теперь те же, что и на потребительском рынке, и разница в цене между рабочими станциями более низкого уровня и потребительскими ПК может быть меньше, чем когда-то (а в некоторых случаях на потребительском рынке высокого класса, таком как рынок игр для «энтузиастов», может быть трудно сказать, что можно назвать «настольным ПК» и «рабочей станцией»). В другом случае видеокарта Nvidia GeForce 256 породила Quadro с тем же графическим процессором, но с другой поддержкой драйверов и сертификатами, адаптированными к уникальным требованиям САПР. приложений и продавались в розницу по гораздо более высокой цене, поэтому многие стали использовать GeForce в качестве рабочей станции для «бедняков», поскольку аппаратное обеспечение было в значительной степени таким же мощным, плюс его можно было программно модифицировать, чтобы разблокировать функции, номинально эксклюзивные для Quadro.

Рабочие станции обычно были движущей силой прогресса в технологии ЦП. Хотя и настольный компьютер, и рабочая станция получают выгоду от процессоров, разработанных на основе многоядерной концепции (по сути, несколько процессоров на кристалле , применение которого IBM POWER4 было пионером), современные рабочие станции обычно используют несколько многоядерных процессоров, память с исправлением ошибок и кэш-память гораздо большего размера, чем в процессорах «потребительского уровня». Такая мощность и надежность обычно не требуются на обычном настольном компьютере. Платы процессоров IBM на базе POWER и платы процессоров Intel Xeon на уровне рабочих станций, например, имеют несколько процессоров, больший объем встроенной кэш-памяти и память ECC, которые больше подходят для требовательных к созданию контента, инженерной и научной работе, чем к обычным настольным компьютерам.

Некоторые рабочие станции предназначены для использования только с одним конкретным приложением, например AutoCAD, Avid, 3D Studio Max и т. Д. Для обеспечения совместимости с программным обеспечением покупатели обычно запрашивают сертификат у поставщика программного обеспечения. В процессе сертификации цена рабочей станции подскакивает на несколько ступеней, но для профессиональных целей надежность может быть важнее первоначальной стоимости покупки.

Текущий рынок рабочих станций

Рабочая станция Dell Precision T3500 с процессорами Intel Xeon Hewlett-Packard Z820, an x86-64 рабочая станция Внутри рабочей станции HP Z820

Упадок рабочих станций на базе RISC

К январю 2009 года все линейки продуктов для рабочих станций на основе RISC были прекращены:

  • SGI прекратила общедоступность своих рабочих станций SGI Fuel и SGI Tezro на базе MIPS в декабре 2006 года.
  • Hewlett-Packard отозвала свои последние HP 9000 настольных ПК на основе PA-RISC поступило на рынок в январе 2008 года.
  • Sun Microsystems объявила об окончании срока службы своих последних рабочих станций Sun Ultra SPARC в октябре 2008 года.
  • IBM прекратила использование IntelliStation POWER 2 января 2009 года.

В начале 2018 года были повторно представлены коммерчески доступные рабочие станции на основе RISC в виде серии IBM Системы на базе POWER9 от.

Переход на рабочие станции x86-64

На современном рынке рабочих станций используются микропроцессоры x86-64. Операционные системы, доступные для этих платформ, включают Microsoft Windows, FreeBSD, различные дистрибутивы Linux, Apple macOS (ранее известная как OS X) и Oracle Solaris. Некоторые поставщики также продают стандартные однопроцессорные системы как рабочие станции.

Три типа продуктов продаются под зонтиком рабочих станций:

  1. блейд-системы рабочих станций (IBM HC10 или Hewlett-Packard xw460c. Sun Visualization System похожа на эти решения)
  2. Сверхвысокие- конечная рабочая станция (SGI Virtu VS3xx)
  3. Настольные системы, содержащие ЦП серверного класса и наборы микросхем на больших материнских платах серверного класса с высокопроизводительной оперативной памятью (рабочие станции HP серии Z и рабочие станции Fujitsu CELSIUS)

Определение рабочей станции

Значительный сегмент рынка настольных ПК - это компьютеры, которые, как ожидается, будут работать как рабочие станции, но с использованием операционных систем и компонентов ПК. Производители компонентов часто сегментируют свою линейку продуктов и продают компоненты премиум-класса, которые функционально аналогичны более дешевым «потребительским» моделям, но имеют более высокий уровень надежности или производительности.

ПК класса рабочей станции может иметь некоторые из следующих функций:

  • Поддержка памяти ECC
  • Большее количество сокетов памяти, в которых используются зарегистрированные (буферизованные) модули
  • Несколько разъемов для процессоров, мощные процессоры
  • Несколько дисплеев
  • Надежная операционная система с расширенными функциями
  • Надежная высокопроизводительная видеокарта

См. Также

Примечания

Ссылки

Последняя правка сделана 2021-06-21 03:51:43
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте