1. Назовите этапы производства микропроцессора. Дайте характеристику каждому этапу.
Процесс производства микропроцессора начинается с "выращивания" на поверхности отполированной пластины изоляционного слоя диоксида кремния. Осуществляется этот этап в электрической печи при очень высокой температуре. Толщина оксидного слоя зависит от температуры и времени, которое пластина проводит в печи.
Затем следует фотолитография - процесс, в ходе которого на поверхности пластины формируется рисунок-схема. Сначала на пластину наносят временный слой светочувствительного материала – фоторезист, на который с помощью ультрафиолетового излучения проецируют изображение прозрачных участков шаблона, или фотомаски. Маски изготавливают при проектировании процессора и используют для формирования рисунков схем в каждом слое процессора. Под воздействием излучения засвеченные участки фотослоя становятся растворимыми, и их удаляют с помощью растворителя (плавиковая кислота), открывая находящийся под ними диоксид кремния.
Открытый диоксид кремния удаляют с помощью процесса, который называется "травлением". Затем убирают оставшийся фотослой, в результате чего на полупроводниковой пластине остается рисунок из диоксида кремния. В результате ряда дополнительных операций фотолитографии и травления на пластину наносят также поликристаллический кремний, обладающий свойствами проводника.
В ходе следующей операции, называемой "легированием", открытые участки кремниевой пластины бомбардируют ионами различных химических элементов, которые формируют в кремнии отрицательные и положительные заряды, изменяющие электрическую проводимость этих участков.
Затем к каждому процессору подключают электрические зонды и подают питание. Процессоры тестируются компьютером, который определяет, удовлетворяют ли характеристики изготовленных процессоров заданным требованиям.
После установки кристалла в корпус процессор снова тестируют, чтобы определить, работоспособен ли он. Неисправные процессоры отбраковывают, а исправные подвергают нагрузочным испытаниям: воздействию различных температурных и влажностных режимов, а также электростатических разрядов. После каждого нагрузочного испытания процессор тестируют для определения его функционального состояния. Затем процессоры сортируют в зависимости от их поведения при различных тактовых частотах и напряжениях питания.
2. Схемы цифровых шифраторов и дешифраторов:
Таким образом, шифратор (кодер), это электронное устройство, в данном случае микросхема, которая преобразует код одной системы счисления в код другой системы.
Наибольшее распространение в электронике получили шифраторы, преобразующие позиционный десятичный код, в параллельный двоичный. |
Дешифраторы относятся к той же группе, только работают с точностью до наоборот.
Они преобразуют паралельный двоичный код в позиционный десятичный.
|
3.Файловые серверы:
Файл-сервер — это выделенный сервер предназначенный для выполнения файловых операций ввода-вывода и хранящий файлы любого типа. Как правило, обладает большим объемом дискового пространства, реализованном в форме RAID-массива для обеспечения бесперебойной работы и повышенной скорости записи и чтения данных.
Ключевым компонентом распределенной ОС является сетевая файловая система. Сетевая файловая система поддерживается одним или несколькими компьютерами, хранящими файлы (файловые сервера) Клиентские компьютеры подсоединяются или монтируют эти файловые системы к своим локальным файловым системам. Файловая служба включает программы-серверы и программы-клиенты, взаимодействующие по сети с помощью протокола.
Файловые службы включает собственно файловую службу (файловые операции) и службу каталогов (управление каталогами). Модель сетевой файловой службы включает следующие элементы: локальная файловая система (FAT, NTFS), интерфейс локальной файловой системы (системные вызовы), сервер сетевой файловой системы, клиент сетевой файловой системы (Windows Explorer, UNIX shell и пр.), интерфейс сетевой файловой системы(повторяет системные вызовы локальной файловой системы), протокол клиент-сервер сетевой файловой системы (SMB-Server Message Block для Windows, NFS (Network File System) и FTP (File Transfer Protocol) для UNIX), Интерфейс сетевой файловой системы.
Для повышения производительности в сетевых файловых системах используется кэширование. Возможные места хранения кэша: память сервера, диск клиента, память клиента. Согласованность данных в кэше: метод сквозной записи или сеансовая семантика.
4. Централизованный и децентрализованный метод технического обслуживания:
Централизованный метод технического обслуживания: Метод выполнения технического обслуживания персоналом и средствами одного подразделения организации или предприятия. (здание – отдел тех.помощи)
Децентрализованный метод технического обслуживания: Метод выполнения технического обслуживания персоналом и средствами нескольких подразделений организации или предприятия. (много зданий, тех.помощь приезжает по вызову)