История компании

История

Институт электронных управляющих машин (ИНЭУМ) был создан в 1958 году на базе самостоятельной Лаборатории управляющих машин и систем АН СССР (ЛУМС), которая двумя годами ранее выделилась из состава Энергетического института АН СССР им. Г.М. Кржижановского. Организатором и первым директором ИНЭУМ был один из пионеров отечественной вычислительной техники, член-корреспондент АН СССР Исаак Семенович Брук (1902—1974), имя которого в настоящее время носит Институт.

Первое в СССР авторское свидетельство на изобретение цифровой ЭВМ было получено И.С. Бруком и Б.И. Рамеевым с приоритетом, датированным 4 декабря 1948 г., чему приурочена дата дня Российской информатики.

Созданию института предшествовала постановка И.С. Бруком в 1957 году научной проблемы «Разработка теории, принципов построения и применения специализированных вычислительных и управляющих машин». Эта записка послужила толчком к организации в СССР целого ряда научно-исследовательских институтов и проектно-конструкторских бюро в области создания управляющих машин и систем, с которыми институт в дальнейшем плодотворно сотрудничал.

Понятие о специализированных управляющих и вычислительных машинах, сформулированное в проблемной записке применительно к ЭВМ первого поколения, со временем изменило свое первоначальное значение, благодаря огромному прогрессу в области электроники. В то же время сохранило своё значение и получило дальнейшее развитие введённое И.С. Бруком понятие «управляющие ЭВМ», которые отличаются от универсальных ЭВМ характером связи с объектом управления, более высокой надежностью, возможностью работы в реальном масштабе времени, эксплуатацией в неблагоприятных промышленных условиях внешней среды и др.

Важным направлением работ ИНЭУМ в 1960-х годах была автоматизация мощных энергоблоков «котел-турбина-генератор» на тепловых электростанциях. Разработанные в ИНЭУМ управляющие машины М-7 были введены в эксплуатацию в 1966 г. на блоке 200 МВт Щекинской ГРЭС и в 1969 г. на блоке 800 МВт Славянской ГРЭС. Системы управления энергоблоками на базе М7 выполняли функции поддержания нормальных режимов работы блока с оптимизацией их на минимум расхода топлива и выдачей соответствующих уставок на регуляторы, а также сложные логические программы операций пуска и останова энергоблока, анализ сочетаний параметров работы энергоблока с целью обнаружения предаварийных ситуаций, отображение необходимой информации на табло пульта оператора энергоблока.

В начале 1960-х годов руководство страны приняло решение, направленное на «приближение науки к производству». Значительная часть институтов бывшего Отделения технических наук АН СССР была передана в промышленность, в том числе и ведущие институты в области вычислительной техники (ИТМ и ВТ, ИНЭУМ и другие). 

С середины 1960-х годов ИНЭУМ сотрудничал со многими из академических институтов, представляя отраслевую науку, как головная организация Минприбора СССР в области вычислительной техники.

В 1965 г. институт возглавил работы Минприбора СССР по созданию Агрегатной системы средств вычислительной техники на микроэлектронной базе (АСВТ-М), предназначенной, в первую очередь, для автоматизации технологических процессов в промышленности и автоматизированных систем управления предприятиями и входящей в состав Государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП).

Хотя в эти годы производство отечественных интегральных схем еще находилось в стадии разработки и опытной эксплуатации, уже в 1970 году в ИНЭУМ были разработаны первые в стране управляющие вычислительные комплексы (УВК) третьего поколения. Эти комплексы в совокупности с другими агрегатными комплексами ГСП составили техническую базу автоматизированных систем, которые в большом количестве создавались в СССР в 1970-х годах для решения задач автоматизации диспетчерского управления в крупных энергосистемах, управления технологическими процессами, производством и предприятиями в машиностроении, металлургии и других отраслях промышленности, а также для автоматизации научных исследований и экспериментов.

Главным конструктором АСВТ-М был назначен Б.Н. Наумов (1927—1988), ставший директором организации в 1965г. (в 1984 году избранный действительным членом АН СССР).

Идеология, структура, принципы унификации моделей УВК, узлов и устройств АСВТ были разработаны во второй половине шестидесятых годов совместно ИНЭУМ (Е.Н. Филинов) и НИИУВМ (В.В. Резанов).

В 1974 г. решением Межправительственной комиссии по сотрудничеству социалистических стран в области вычислительной техники (МПК по ВТ) ИНЭУМ был определён головной организацией по созданию Системы малых ЭВМ (СМ ЭВМ), а директор института Б.Н. Наумов назначен Генеральным конструктором СМ ЭВМ.

С 1984 г. директором ИНЭУМ и Генеральным конструктором СМ ЭВМ стал Н.Л. Прохоров. Комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по СМ ЭВМ выполнялся более чем 30 институтами и предприятиями СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, Республики Куба, Польши, Румынии и Чехословакии.

Авторитет и роль института как головной организации по СМ ЭВМ, в создании которой участвовали несколько десятков организаций и предприятий сотрудничавших стран, были поддержаны опытом и квалификацией инженерной школы малых электронно-вычислительных машин И.С. Брука и школы построения систем машин и агрегатных комплексов, формировавшейся под руководством Б.Н. Наумова. Б.Н. Наумов, как Генеральный конструктор СМ ЭВМ, провёл последовательную линию на принятие международных стандартов на интерфейсы аппаратуры и системы программирования СМ ЭВМ, конструктивы, определяющие типоразмеры печатных плат, панелей и стоек, и другие нормативы, обеспечивающие сопряжение устройств разных изготовителей в составе комплекса.

С 1974 по 1990 гг. по разработкам ИНЭУМ было выпущено более 60 тысяч вычислительных и управляющих комплексов СМ ЭВМ, а также измерительно-вычислительных комплексов (ИВК) и автоматизированных рабочих мест (АРМ) на базе СМ ЭВМ.

В 2006 году генеральным директором ОАО «ИНЭУМ» назначен А.К. Ким.

В 2008 году в честь 50-летия ОАО «ИНЭУМ» присвоено имя И.С. Брука.

В 2014 году ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» преобразовано в ПАО «ИНЭУМ» им. И.С. Брука».

Стратегия развития ПАО «ИНЭУМ» в этих условиях направлена на исследования, разработку и реализацию промышленных технологий двойного применения в области высокопроизводительных вычислительных комплексов и систем на основе нового поколения отечественных микропроцессоров с архитектурой «Эльбрус», включая многоядерные системы на кристалле. К этим технологиям прежде всего относятся: автоматизация проектирования; высокопроизводительная архитектура микропроцессоров и вычислительных комплексов; организация параллельных защищенных и отказоустойчивых вычислений; битовая компиляция; энергосберегающие технологии; технологии создания унифицированных электронных модулей различного назначения; интегрированная технология построения систем контроля и управления объектами различной сложности и назначения в реальном масштабе времени. 

ЭВМ

История создания отечественной ЭВМ первого поколения — М-1

Основные разработчики первой ЭВМ — М-1

Брук И.С., Матюхин Н.Я., Карцев М.А., Александриди Т.М., Лавренюк Ю.А., Залкинд А.Б., Белынский В.В., Карибский В.В., Шидловский Р.П.

Одна из первых цифровых вычислительных машин с программой, хранимой в оперативной памяти. Отчет Принстонского университета, в котором были сформулированы архитектурные принципы Дж. фон Неймана, в то время не был известен разработчикам М-1.

ЭВМ М-1 имела двухадресную систему команд в отличие от общепринятой в то время и считавшейся наиболее естественной трехадресной.

ЭВМ М-1 — первая отечественная малогабаритная ЭВМ с использованием полупроводниковых диодов в логических схемах и памяти на обычных осциллографических электронных трубках.

Серьёзные трудности при проектировании ЭВМ М-1 и реализации проекта создавало почти полное отсутствие комплектующих изделий. И. С. Брук нашёл оригинальный выход, воспользовавшись имуществом со складов военных трофеев. С этих складов в лабораторию электросистем поступили некоторые наиболее дефицитные и необходимые для работы приборы и комплектующие элементы (осциллографы, генераторы импульсов, радиолампы, купроксные выпрямители и др.). В одном из своих авторских свидетельств на изобретение — “Однозначный сумматор двоичных чисел” (№ 366940 от 7.02.1949 г.) И. С. Брук указывал на возможность использования селеновых или германиевых выпрямителей в качестве элементов, выполняющих логические и арифметические операции в цифровых вычислительных машинах.

Технические характеристики первой ЭВМ — М-1

Элементная база:

  • лампы 6Н8С, 6Ж4, купроксные выпрямители КВМП-2-7.

Параметры купроксного выпрямителя КВМП-2-7:

  • допустимый прямой ток 4 мА;
  • прямое сопротивление (при величине тока 3—4 мА) 3…5 кОм;
  • допустимое обратное напряжение 120 В;
  • обратное сопротивление 0,5…2 МОм.

Монтаж всех электронных схем машины осуществлялся на стандартных панелях двух типов (десяти- и двадцати двухламповые панели). Общее количество электронных ламп в М-1 — 730 шт. Число ламп уменьшено благодаря использованию полупроводниковых диодов в логических схемах.

Конструктивно ЭВМ М-1 была выполнена в трех стойках, расположенных по бокам прямоугольной вентиляционной колонны, и содержащими:

  • главный программный датчик (устройство управления), арифметический узел;
  • запоминающие устройства двух видов.

Устройства ввода и вывода информации — немецкий рулонный телетайп и фототрасмиттер ввода с перфоленты — располагались на отдельном столе и при помощи разъемных кабелей соединялись со стойками. Питание ЭВМ М-1 осуществлялось от 4-х машинного агрегата постоянного тока. Блоки электростатического запоминающего устройства и некоторые узлы памяти на магнитном барабане имели питание от электронных стабилизаторов напряжения. Площадь, занимаемая ЭВМ М-1, составляла 9 кв.м.

15 декабря 1951 г. отчёт о работе «Автоматическая цифровая вычислительная машина М – 1» был утвержден директором Энергетического института АН СССР академиком Г. М. Кржижановским.

Применение

Одним из первых решал на ЭВМ M-1 свои задачи академик С. Л. Соболев, в то время заместитель по научной работе у академика И. В. Курчатова. Для его коллектива требовалось провести расчеты по обращению матриц большой размерности, что было выполнено на М-1 в самом начале 1952 года. Свои расчеты осуществляли сотрудники академика А. И. Берга. Решали на этой машине свои задачи и ученые ряда институтов Академии наук СССР. ЭВМ М-1 находилась в эксплуатации более трех лет.

ЭВМ Следующих поколений

ЭВМ М-2

При разработке ЭВМ М-2 частично были использованы идеи, воплощенные в ЭВМ М-1.

С 1953 г. осуществлялась круглосуточная эксплуатация ЭВМ М-2 при решении прикладных задач.

В 1955 — 1956 гг. машина была существенно модернизирована.

ЭВМ М-3

М-3 реализовала концепцию малогабаритной вычислительной машины, сформулированную И. С. Бруком. 

Это позволяло применять М-3 в научно-исследовательских организациях и конструкторских бюро без создания специальных помещений.

ЭВМ М-4

1958-1962 гг. Одна из первых машин использовавшихся для управления в реальном масштабе времени экспериментальным комплексом радиолокационных станций контроля космического пространства.

Элементную базу М-4 составляла импульсно-потенциальная логика.

ЭВМ М-5

1958-1961 гг. Основным назначением М-5 было определено обеспечение планово-экономических расчетов в Госплане СССР.

Это была первая вычислительная машина созданная во вновь образованном ИНЭУМ.

ЭВМ М-7

1964-1966 гг. Первая управляющая цифровая машина для энергоблока Щекинской ГРЭС (Тулэнерго). 

ЭВМ М-9

1966-1967 гг. В проект М-9 были заложены передовые идеи в области параллельной обработки информации.

Многие решения этого проекта были изобретениями. 

АСВТ

1965-1970-е гг. Впервые реализовывала идеологию набора агрегатных устройств с унифицированными связями, позволяла компоновать различные информационные и управляющие вычислительные системы. 

М-40

1974-1976 гг. Машина централизованного контроля и управления М-40, занимавшая нижний уровень в иерархии моделей АСВТ М.

Была предназначена для сбора, первичной обработки и регистрации параметров технологических процессов и т.д.

М-400

1969-1974 гг. Малая вычислительная  машина невысокой разрядности (12-16 двоичных разрядов) с системой команд, рассчитанной на реализацию многих операций программным путем. 

Использована для автоматизации строящейся Конаковской ГРЭС (Калининэнерго), состоящей из восьми энергоблоков. 

М-4000 (4030)

1972 – 1977 гг. Первая в СССР ЭВМ на интегральных схемах.

Управляющий вычислительный комплекс (УВК) М-4000 предназначался для использования в АСУ крупными технологическими агрегатами-цехами, предприятиями, а также возможно его использование на различных ступенях иерархической структуры АСУ.

М4-2М

1963 г. Вычислительная машина предназначалась для управления сложными объектами, обработки и обобщения их информации в режиме реального времени.  

М-7-800

1965-1969 гг.  Управляющая машина для энергоблока второй очереди строительства Славянской ГРЭС (Донбасэнерго). 

СМ ЭВМ

СМ ЭВМ Система малых ЭВМ

В 1974 г. решением Межправительственной комиссии по сотрудничеству социалистических стран в области вычислительной техники (МПК по ВТ) ИНЭУМ был определен головной организацией по СМ ЭВМ, а Б Н. Наумов назначен Генеральным конструктором СМ ЭВМ. Комплексом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по СМ ЭВМ занималось более 30 институтов и предприятий СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, Кубы, Польши, Румынии и Чехословакии.

СМ ЭВМ была построена как агрегатная система технических и программных средств вычислительной техники, нормативного, методического, эксплуатационного обеспечения и стандартов, обеспечивавшая рациональную совместимость и унификацию системных, архитектурных, схемотехнических и конструктивных решений.

Технические характеристики

Предложенные принципы технологии и стандарты СМ ЭВМ охватывали все аспекты унификации элементов, узлов и устройств, конструкций, моделей ЭВМ и комплексов на их основе, программных средств с учетом технологии и мощности отечественной промышленности и позволили организовать крупносерийное производство и создание прикладных систем на базе СМ ЭВМ.

При разработке СМ ЭВМ было принято несколько общих принципов, важнейшими из которых были:

  • обеспечение преемственности в прикладном программном обеспечении по отношению к ЭВМ и УВК, выпускавшимся ранее;
  • построение систем с разделением функций, использующих универсальные и специализированные процессоры СМ ЭВМ;
  • широкое применение микропрограммного управления для реализации основных функций процессоров и контроллеров;
  • применение программируемых контроллеров периферийного оборудования;
  • общая для ряда моделей номенклатура периферийного оборудования за счет стандартных интерфейсов периферийных устройств и устройств связи с объектом;
  • развитая номенклатура адаптеров передачи данных для сопряжения СМ ЭВМ с линиями связи в соответствии с международными стандартами;
  • средства сопряжения СМ ЭВМ с ЕС ЭВМ в гетерогенных системах (например, эмуляции терминалов ЕС ЭВМ на СМ ЭВМ и др.);
  • построение проблемно-ориентированных комплексов, выпускаемых промышленностью на базе моделей СМ ЭВМ: специфицированные управляющие вычислительные комплексы УВК, поставляемые заводами по спецификациям заказчиков;
  • измерительно-вычислительные комплексы ИВК с аппаратурой САМАС или АСЭТ ГСП; автоматизированные рабочие места АРМ для САПР в машиностроении, радиоэлектронике и строительстве;
  • единые для всех средств СМ ЭВМ конструктивы, соответствующие стандартам Международной электротехнической комиссии МЭК.

Разработка моделей СМ ЭВМ в институте проводилась по двум архитектурным линиям. Первая включала широкую номенклатуру управляющих вычислительных комплексов на базе микро-ЭВМ семейства СМ 1800 (СМ 1810, СМ 1820), построенных по магистрально-модульному принципу. Вторая архитектурная линия СМ ЭВМ была представлена рядом программно-совместимых моделей мини-ЭВМ разной производительности. Младшие модели этой линии включали 16- разрядные ЭВМ (СМ 3, СМ 4, СМ 1300, СМ 1420, СМ 1425) на базе системного интерфейса “Общая шина” (ОШ). Особое место в этой архитектурной линии занимали 32-разрядные мини-ЭВМ семейства СМ 1700 с интерфейсом ОШ и СМ 1702 с интерфейсом МПИ. Архитектура этого семейства обеспечивала поддержку виртуальной памяти, программную и аппаратную совместимость с 16-разрядными моделями СМ ЭВМ.

Большое место в номенклатуре СМ ЭВМ занимали контроллеры и периферийные устройства, а также спецпроцессоры, обеспечивающие значительное повышение производительности ЭВМ для конкретного класса решаемых задач. Прежде всего, необходимо отметить спецпроцессор для быстрых преобразований Фурье, разработанный совместно с Институтом радиотехники и электроники АН СССР и использовавшийся для обработки радиолокационных изображений поверхности планеты Венера.
Другим примером является параллельный матричный процессор (ПМП) для решения задач фильтрации, операций с векторами и матрицами, выполнения Фурье преобразований и т. д. Необходимо отметить и процессор логического моделирования, который являлся специализированным вычислителем для ускоренного моделирования цифровых схем. Область применения этого спецпроцессора — системы автоматизированного проектирования СБИС. Оригинальная потоковая (конвейерная) архитектура спецпроцессора обеспечивала ускорение моделирования по сравнению с ЭВМ общего назначения в среднем в 1000 раз.

Применение

В СССР модели СМ ЭВМ (архитектурной линии ИНЭУМ) серийно изготавливались на заводах НПО “Электронмаш” (Киев), заводе “Энергоприбор” (Москва) и ПО “Сигма” (Вильнюс), которые принимали самое непосредственное участие в разработках уже на ранних стадиях.

С 1974 по 1990 гг. по разработкам ИНЭУМ было выпущено более 60 000 вычислительных и управляющих комплексов СМ ЭВМ, а также измерительно-вычислительных комплексов (ИВК) и автоматизированных рабочих мест (АРМ) на базе СМ ЭВМ.

 

Руководители

Брук Исаак Семёнович

Директор ИНЭУМ в 1958 — 1965 гг. 

Организатором и первым директором Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ) был член-корреспондент АН СССР Исаак Семенович Брук (годы жизни 1902-1974). Именно он в 1958 г. создал Институт электронных управляющих машин, который сейчас носит его имя.

Начало исследовательских работ И. С. Брука по проблеме цифровых вычислительных машин относится к 1948 г. Он первым в СССР (совместно с Б. И. Рамеевым) разработал проект цифровой ЭВМ с жестким программным управлением.

В декабре 1951 г. в лаборатории электрических систем Энергетического института (ЭНИН) АН СССР был выпущен научно-технический отчет «Автоматическая цифровая вычислительная машина (М-1)», утвержденный 15 декабря 1951 г. директором ЭНИН АН СССР академиком Г. М. Кржижановским.

И. С. Брук развернул в ИНЭУМ работы по применению математических методов и вычислительной техники для решения экономических задач на государственном уровне. Он привлекал к этому специалистов по экономике, которые начинали использовать математические методы и ЭВМ (что в то время еще считалось отступлением от «чистопородного» марксизма-ленинизма), спасая их так же, как несколько ранее физики принимали в свои институты генетиков. С самого начала этих работ И. С. Брук ставил задачу о достоверности исходной базы для экономико-математических моделей, которую составляли соотношения цен. Он говорил о том, что в нормальной экономике не может быть планово-убыточных отраслей, что проводимая в начале 60-х годов в СССР экономическая реформа должна учитывать пересмотр цен.

Одновременно он имел в виду учет специфики экономико-математических задач при создании ЭВМ следующих поколений.

Эти и другие предложения И. С. Брука по применению ЭВМ в экономике встретили резкие возражения чиновников, стоявших у руководства Госпланом СССР, в ведение которого попал ИНЭУМ в начале 60-х годов. В результате непримиримых противоречий с руководством И. С. Брук в 1964 г. был вынужден уйти с поста директора.

Выйдя на пенсию, И.С. Брук продолжал работать в ИНЭУМ в качестве научного консультанта.

Наумов Борис Николаевич

Директор ИНЭУМ в 1965 — 1983 гг.

Возглавил в 1965 г. ИНЭУМ. Уже в 1970 г. были созданы первые в стране управляющие вычислительные комплексы третьего поколения. Выделив программное обеспечение в одно из трех основных направлений деятельности института, Б. Н. Наумов своевременно подчеркнул его значение и ожидаемый объем исследований.

К 1983 г., благодаря научной и научно-организационной деятельности Б. Н. Наумова и его коллег, умелому сочетанию теоретических и прикладных работ, ИНЭУМ превратился в крупный научный центр по созданию управляющих вычислительных комплексов и их применению.

Созданный усилиями Б. Н. Наумова при ИНЭУМ ЦТА «Минприбор — Сименс» фактически был прототипом нынешних совместных предприятий, на 15-20 лет опередив практику, получившую широкое распространение у нас в последние годы. За активную деятельность в области международного сотрудничества и развития торговых отношений ИНЭУМ получил приз «Золотой Меркурий».

Б. Н. Наумов умер в 1988 г., когда ему было 60 лет

Прохоров Николай Леонидович

Директор ИНЭУМ в 1983 — 2006 гг.

Николай Леонидович Прохоров – крупный учёный в области управляющей вычислительной техники, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, лауреат премии Совета Министров СССР, автор более 200 научных работ, с его именем неразрывно связаны годы расцвета Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ, ныне ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»), годы создания и широкого внедрения СМ ЭВМ.

С 1984 года Н.Л. Прохоров возглавляет важнейшее направление отечественной вычислительной техники – разработку управляющих вычислительных комплексов СМ ЭВМ для автоматизированных систем управления, являясь Генеральным конструктором СМ ЭВМ. С 2007 г. Н.Л. Прохоров – научный руководитель ИНЭУМ.

Ким Александр Киирович

Директор ИНЭУМ с 2006 г. — по настоящее время.

А.К. Ким – Генеральный директор ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука». Кандидат технических наук. Лауреат Государственной премии СССР. С его именем связаны разработка, производство и внедрение отечественных микропроцессоров серии «Эльбрус» и высокопроизводительных комплексов на их основе.

Под руководством А.К. Кима разработаны отечественные микропроцессоры с архитектурами «SPARC» и «Эльбрус» для технологических норм 500, 350, 130, 90, 65, 40, 28 нм.

С 2014 года А.К. Ким является членом редакционного совета журнала «Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника».

С 2011 года входит в состав секции «Микроэлектроника» научно-технического координационного Совета Минпромторга РФ по реализации федеральных программ создания электронной компонентной базы и радиоэлектроники для различных применений.

А.К. Ким уделяет большое внимание подготовке научных кадров и обучению студентов. В АО «МЦСТ» и ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» образованы базовые кафедры МФТИ и МИРЭА, студентам которых преподают ведущие сотрудники АО «МЦСТ» и ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука». Студенты принимают непосредственное участие в реальных разработках и готовят дипломные работы, используя полученные практические результаты.

В 1986 году А.К. Киму была присуждена степень кандидата технических наук.

А.К. Ким является автором более 75 научных трудов, имеет 15 авторских свидетельств, патентов на изобретения и полезные модели.

В 1987 году в составе разработчиков вычислительных комплексов «Эльбрус» А.К. Ким удостоен Государственной премии СССР. Награждён орденом Дружбы народов (1982), орденом Почета (2002), медалью «В память 850-летия Москвы» и медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени (2016).

Институт электронных управляющих машин (ИНЭУМ) был создан в 1958 году на базе самостоятельной Лаборатории управляющих машин и систем АН СССР (ЛУМС), которая двумя годами ранее выделилась из состава Энергетического института АН СССР им. Г.М. Кржижановского. Организатором и первым директором ИНЭУМ был один из пионеров отечественной вычислительной техники, член-корреспондент АН СССР Исаак Семенович Брук (1902—1974), имя которого в настоящее время носит Институт.

Первое в СССР авторское свидетельство на изобретение цифровой ЭВМ было получено И.С. Бруком и Б.И. Рамеевым с приоритетом, датированным 4 декабря 1948 г., чему приурочена дата дня Российской информатики.

Созданию института предшествовала постановка И.С. Бруком в 1957 году научной проблемы «Разработка теории, принципов построения и применения специализированных вычислительных и управляющих машин». Эта записка послужила толчком к организации в СССР целого ряда научно-исследовательских институтов и проектно-конструкторских бюро в области создания управляющих машин и систем, с которыми институт в дальнейшем плодотворно сотрудничал.

Понятие о специализированных управляющих и вычислительных машинах, сформулированное в проблемной записке применительно к ЭВМ первого поколения, со временем изменило свое первоначальное значение, благодаря огромному прогрессу в области электроники. В то же время сохранило своё значение и получило дальнейшее развитие введённое И.С. Бруком понятие «управляющие ЭВМ», которые отличаются от универсальных ЭВМ характером связи с объектом управления, более высокой надежностью, возможностью работы в реальном масштабе времени, эксплуатацией в неблагоприятных промышленных условиях внешней среды и др.

Важным направлением работ ИНЭУМ в 1960-х годах была автоматизация мощных энергоблоков «котел-турбина-генератор» на тепловых электростанциях. Разработанные в ИНЭУМ управляющие машины М-7 были введены в эксплуатацию в 1966 г. на блоке 200 МВт Щекинской ГРЭС и в 1969 г. на блоке 800 МВт Славянской ГРЭС. Системы управления энергоблоками на базе М7 выполняли функции поддержания нормальных режимов работы блока с оптимизацией их на минимум расхода топлива и выдачей соответствующих уставок на регуляторы, а также сложные логические программы операций пуска и останова энергоблока, анализ сочетаний параметров работы энергоблока с целью обнаружения предаварийных ситуаций, отображение необходимой информации на табло пульта оператора энергоблока.

В начале 1960-х годов руководство страны приняло решение, направленное на «приближение науки к производству». Значительная часть институтов бывшего Отделения технических наук АН СССР была передана в промышленность, в том числе и ведущие институты в области вычислительной техники (ИТМ и ВТ, ИНЭУМ и другие). 

С середины 1960-х годов ИНЭУМ сотрудничал со многими из академических институтов, представляя отраслевую науку, как головная организация Минприбора СССР в области вычислительной техники.

В 1965 г. институт возглавил работы Минприбора СССР по созданию Агрегатной системы средств вычислительной техники на микроэлектронной базе (АСВТ-М), предназначенной, в первую очередь, для автоматизации технологических процессов в промышленности и автоматизированных систем управления предприятиями и входящей в состав Государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП).

Хотя в эти годы производство отечественных интегральных схем еще находилось в стадии разработки и опытной эксплуатации, уже в 1970 году в ИНЭУМ были разработаны первые в стране управляющие вычислительные комплексы (УВК) третьего поколения. Эти комплексы в совокупности с другими агрегатными комплексами ГСП составили техническую базу автоматизированных систем, которые в большом количестве создавались в СССР в 1970-х годах для решения задач автоматизации диспетчерского управления в крупных энергосистемах, управления технологическими процессами, производством и предприятиями в машиностроении, металлургии и других отраслях промышленности, а также для автоматизации научных исследований и экспериментов.

Главным конструктором АСВТ-М был назначен Б.Н. Наумов (1927—1988), ставший директором организации в 1965г. (в 1984 году избранный действительным членом АН СССР).

Идеология, структура, принципы унификации моделей УВК, узлов и устройств АСВТ были разработаны во второй половине шестидесятых годов совместно ИНЭУМ (Е.Н. Филинов) и НИИУВМ (В.В. Резанов).

В 1974 г. решением Межправительственной комиссии по сотрудничеству социалистических стран в области вычислительной техники (МПК по ВТ) ИНЭУМ был определён головной организацией по созданию Системы малых ЭВМ (СМ ЭВМ), а директор института Б.Н. Наумов назначен Генеральным конструктором СМ ЭВМ.

С 1984 г. директором ИНЭУМ и Генеральным конструктором СМ ЭВМ стал Н.Л. Прохоров. Комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по СМ ЭВМ выполнялся более чем 30 институтами и предприятиями СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, Республики Куба, Польши, Румынии и Чехословакии.

Авторитет и роль института как головной организации по СМ ЭВМ, в создании которой участвовали несколько десятков организаций и предприятий сотрудничавших стран, были поддержаны опытом и квалификацией инженерной школы малых электронно-вычислительных машин И.С. Брука и школы построения систем машин и агрегатных комплексов, формировавшейся под руководством Б.Н. Наумова. Б.Н. Наумов, как Генеральный конструктор СМ ЭВМ, провёл последовательную линию на принятие международных стандартов на интерфейсы аппаратуры и системы программирования СМ ЭВМ, конструктивы, определяющие типоразмеры печатных плат, панелей и стоек, и другие нормативы, обеспечивающие сопряжение устройств разных изготовителей в составе комплекса.

С 1974 по 1990 гг. по разработкам ИНЭУМ было выпущено более 60 тысяч вычислительных и управляющих комплексов СМ ЭВМ, а также измерительно-вычислительных комплексов (ИВК) и автоматизированных рабочих мест (АРМ) на базе СМ ЭВМ.

В 2006 году генеральным директором ОАО «ИНЭУМ» назначен А.К. Ким.

В 2008 году в честь 50-летия ОАО «ИНЭУМ» присвоено имя И.С. Брука.

В 2014 году ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» преобразовано в ПАО «ИНЭУМ» им. И.С. Брука».

Стратегия развития ПАО «ИНЭУМ» в этих условиях направлена на исследования, разработку и реализацию промышленных технологий двойного применения в области высокопроизводительных вычислительных комплексов и систем на основе нового поколения отечественных микропроцессоров с архитектурой «Эльбрус», включая многоядерные системы на кристалле. К этим технологиям прежде всего относятся: автоматизация проектирования; высокопроизводительная архитектура микропроцессоров и вычислительных комплексов; организация параллельных защищенных и отказоустойчивых вычислений; битовая компиляция; энергосберегающие технологии; технологии создания унифицированных электронных модулей различного назначения; интегрированная технология построения систем контроля и управления объектами различной сложности и назначения в реальном масштабе времени. 

История создания отечественной ЭВМ первого поколения — М-1

Основные разработчики первой ЭВМ — М-1

Брук И.С., Матюхин Н.Я., Карцев М.А., Александриди Т.М., Лавренюк Ю.А., Залкинд А.Б., Белынский В.В., Карибский В.В., Шидловский Р.П.

Одна из первых цифровых вычислительных машин с программой, хранимой в оперативной памяти. Отчет Принстонского университета, в котором были сформулированы архитектурные принципы Дж. фон Неймана, в то время не был известен разработчикам М-1.

ЭВМ М-1 имела двухадресную систему команд в отличие от общепринятой в то время и считавшейся наиболее естественной трехадресной.

ЭВМ М-1 — первая отечественная малогабаритная ЭВМ с использованием полупроводниковых диодов в логических схемах и памяти на обычных осциллографических электронных трубках.

Серьёзные трудности при проектировании ЭВМ М-1 и реализации проекта создавало почти полное отсутствие комплектующих изделий. И. С. Брук нашёл оригинальный выход, воспользовавшись имуществом со складов военных трофеев. С этих складов в лабораторию электросистем поступили некоторые наиболее дефицитные и необходимые для работы приборы и комплектующие элементы (осциллографы, генераторы импульсов, радиолампы, купроксные выпрямители и др.). В одном из своих авторских свидетельств на изобретение — “Однозначный сумматор двоичных чисел” (№ 366940 от 7.02.1949 г.) И. С. Брук указывал на возможность использования селеновых или германиевых выпрямителей в качестве элементов, выполняющих логические и арифметические операции в цифровых вычислительных машинах.

Технические характеристики первой ЭВМ — М-1

Элементная база:

  • лампы 6Н8С, 6Ж4, купроксные выпрямители КВМП-2-7.

Параметры купроксного выпрямителя КВМП-2-7:

  • допустимый прямой ток 4 мА;
  • прямое сопротивление (при величине тока 3—4 мА) 3…5 кОм;
  • допустимое обратное напряжение 120 В;
  • обратное сопротивление 0,5…2 МОм.

Монтаж всех электронных схем машины осуществлялся на стандартных панелях двух типов (десяти- и двадцати двухламповые панели). Общее количество электронных ламп в М-1 — 730 шт. Число ламп уменьшено благодаря использованию полупроводниковых диодов в логических схемах.

Конструктивно ЭВМ М-1 была выполнена в трех стойках, расположенных по бокам прямоугольной вентиляционной колонны, и содержащими:

  • главный программный датчик (устройство управления), арифметический узел;
  • запоминающие устройства двух видов.

Устройства ввода и вывода информации — немецкий рулонный телетайп и фототрасмиттер ввода с перфоленты — располагались на отдельном столе и при помощи разъемных кабелей соединялись со стойками. Питание ЭВМ М-1 осуществлялось от 4-х машинного агрегата постоянного тока. Блоки электростатического запоминающего устройства и некоторые узлы памяти на магнитном барабане имели питание от электронных стабилизаторов напряжения. Площадь, занимаемая ЭВМ М-1, составляла 9 кв.м.

15 декабря 1951 г. отчёт о работе «Автоматическая цифровая вычислительная машина М – 1» был утвержден директором Энергетического института АН СССР академиком Г. М. Кржижановским.

Применение

Одним из первых решал на ЭВМ M-1 свои задачи академик С. Л. Соболев, в то время заместитель по научной работе у академика И. В. Курчатова. Для его коллектива требовалось провести расчеты по обращению матриц большой размерности, что было выполнено на М-1 в самом начале 1952 года. Свои расчеты осуществляли сотрудники академика А. И. Берга. Решали на этой машине свои задачи и ученые ряда институтов Академии наук СССР. ЭВМ М-1 находилась в эксплуатации более трех лет.

ЭВМ Следующих поколений

ЭВМ М-2

При разработке ЭВМ М-2 частично были использованы идеи, воплощенные в ЭВМ М-1.

С 1953 г. осуществлялась круглосуточная эксплуатация ЭВМ М-2 при решении прикладных задач.

В 1955 — 1956 гг. машина была существенно модернизирована.

ЭВМ М-3

М-3 реализовала концепцию малогабаритной вычислительной машины, сформулированную И. С. Бруком. 

Это позволяло применять М-3 в научно-исследовательских организациях и конструкторских бюро без создания специальных помещений.

ЭВМ М-4

1958-1962 гг. Одна из первых машин использовавшихся для управления в реальном масштабе времени экспериментальным комплексом радиолокационных станций контроля космического пространства.

Элементную базу М-4 составляла импульсно-потенциальная логика.

ЭВМ М-5

1958-1961 гг. Основным назначением М-5 было определено обеспечение планово-экономических расчетов в Госплане СССР.

Это была первая вычислительная машина созданная во вновь образованном ИНЭУМ.

ЭВМ М-7

1964-1966 гг. Первая управляющая цифровая машина для энергоблока Щекинской ГРЭС (Тулэнерго). 

ЭВМ М-9

1966-1967 гг. В проект М-9 были заложены передовые идеи в области параллельной обработки информации.

Многие решения этого проекта были изобретениями. 

АСВТ

1965-1970-е гг. Впервые реализовывала идеологию набора агрегатных устройств с унифицированными связями, позволяла компоновать различные информационные и управляющие вычислительные системы. 

М-40

1974-1976 гг. Машина централизованного контроля и управления М-40, занимавшая нижний уровень в иерархии моделей АСВТ М.

Была предназначена для сбора, первичной обработки и регистрации параметров технологических процессов и т.д.

М-400

1969-1974 гг. Малая вычислительная  машина невысокой разрядности (12-16 двоичных разрядов) с системой команд, рассчитанной на реализацию многих операций программным путем. 

Использована для автоматизации строящейся Конаковской ГРЭС (Калининэнерго), состоящей из восьми энергоблоков. 

М-4000 (4030)

1972 – 1977 гг. Первая в СССР ЭВМ на интегральных схемах.

Управляющий вычислительный комплекс (УВК) М-4000 предназначался для использования в АСУ крупными технологическими агрегатами-цехами, предприятиями, а также возможно его использование на различных ступенях иерархической структуры АСУ.

М4-2М

1963 г. Вычислительная машина предназначалась для управления сложными объектами, обработки и обобщения их информации в режиме реального времени.  

М-7-800

1965-1969 гг.  Управляющая машина для энергоблока второй очереди строительства Славянской ГРЭС (Донбасэнерго). 

СМ ЭВМ Система малых ЭВМ

В 1974 г. решением Межправительственной комиссии по сотрудничеству социалистических стран в области вычислительной техники (МПК по ВТ) ИНЭУМ был определен головной организацией по СМ ЭВМ, а Б Н. Наумов назначен Генеральным конструктором СМ ЭВМ. Комплексом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по СМ ЭВМ занималось более 30 институтов и предприятий СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, Кубы, Польши, Румынии и Чехословакии.

СМ ЭВМ была построена как агрегатная система технических и программных средств вычислительной техники, нормативного, методического, эксплуатационного обеспечения и стандартов, обеспечивавшая рациональную совместимость и унификацию системных, архитектурных, схемотехнических и конструктивных решений.

Технические характеристики

Предложенные принципы технологии и стандарты СМ ЭВМ охватывали все аспекты унификации элементов, узлов и устройств, конструкций, моделей ЭВМ и комплексов на их основе, программных средств с учетом технологии и мощности отечественной промышленности и позволили организовать крупносерийное производство и создание прикладных систем на базе СМ ЭВМ.

При разработке СМ ЭВМ было принято несколько общих принципов, важнейшими из которых были:

  • обеспечение преемственности в прикладном программном обеспечении по отношению к ЭВМ и УВК, выпускавшимся ранее;
  • построение систем с разделением функций, использующих универсальные и специализированные процессоры СМ ЭВМ;
  • широкое применение микропрограммного управления для реализации основных функций процессоров и контроллеров;
  • применение программируемых контроллеров периферийного оборудования;
  • общая для ряда моделей номенклатура периферийного оборудования за счет стандартных интерфейсов периферийных устройств и устройств связи с объектом;
  • развитая номенклатура адаптеров передачи данных для сопряжения СМ ЭВМ с линиями связи в соответствии с международными стандартами;
  • средства сопряжения СМ ЭВМ с ЕС ЭВМ в гетерогенных системах (например, эмуляции терминалов ЕС ЭВМ на СМ ЭВМ и др.);
  • построение проблемно-ориентированных комплексов, выпускаемых промышленностью на базе моделей СМ ЭВМ: специфицированные управляющие вычислительные комплексы УВК, поставляемые заводами по спецификациям заказчиков;
  • измерительно-вычислительные комплексы ИВК с аппаратурой САМАС или АСЭТ ГСП; автоматизированные рабочие места АРМ для САПР в машиностроении, радиоэлектронике и строительстве;
  • единые для всех средств СМ ЭВМ конструктивы, соответствующие стандартам Международной электротехнической комиссии МЭК.

Разработка моделей СМ ЭВМ в институте проводилась по двум архитектурным линиям. Первая включала широкую номенклатуру управляющих вычислительных комплексов на базе микро-ЭВМ семейства СМ 1800 (СМ 1810, СМ 1820), построенных по магистрально-модульному принципу. Вторая архитектурная линия СМ ЭВМ была представлена рядом программно-совместимых моделей мини-ЭВМ разной производительности. Младшие модели этой линии включали 16- разрядные ЭВМ (СМ 3, СМ 4, СМ 1300, СМ 1420, СМ 1425) на базе системного интерфейса “Общая шина” (ОШ). Особое место в этой архитектурной линии занимали 32-разрядные мини-ЭВМ семейства СМ 1700 с интерфейсом ОШ и СМ 1702 с интерфейсом МПИ. Архитектура этого семейства обеспечивала поддержку виртуальной памяти, программную и аппаратную совместимость с 16-разрядными моделями СМ ЭВМ.

Большое место в номенклатуре СМ ЭВМ занимали контроллеры и периферийные устройства, а также спецпроцессоры, обеспечивающие значительное повышение производительности ЭВМ для конкретного класса решаемых задач. Прежде всего, необходимо отметить спецпроцессор для быстрых преобразований Фурье, разработанный совместно с Институтом радиотехники и электроники АН СССР и использовавшийся для обработки радиолокационных изображений поверхности планеты Венера.
Другим примером является параллельный матричный процессор (ПМП) для решения задач фильтрации, операций с векторами и матрицами, выполнения Фурье преобразований и т. д. Необходимо отметить и процессор логического моделирования, который являлся специализированным вычислителем для ускоренного моделирования цифровых схем. Область применения этого спецпроцессора — системы автоматизированного проектирования СБИС. Оригинальная потоковая (конвейерная) архитектура спецпроцессора обеспечивала ускорение моделирования по сравнению с ЭВМ общего назначения в среднем в 1000 раз.

Применение

В СССР модели СМ ЭВМ (архитектурной линии ИНЭУМ) серийно изготавливались на заводах НПО “Электронмаш” (Киев), заводе “Энергоприбор” (Москва) и ПО “Сигма” (Вильнюс), которые принимали самое непосредственное участие в разработках уже на ранних стадиях.

С 1974 по 1990 гг. по разработкам ИНЭУМ было выпущено более 60 000 вычислительных и управляющих комплексов СМ ЭВМ, а также измерительно-вычислительных комплексов (ИВК) и автоматизированных рабочих мест (АРМ) на базе СМ ЭВМ.

 

Брук Исаак Семёнович

Директор ИНЭУМ в 1958 — 1965 гг. 

Организатором и первым директором Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ) был член-корреспондент АН СССР Исаак Семенович Брук (годы жизни 1902-1974). Именно он в 1958 г. создал Институт электронных управляющих машин, который сейчас носит его имя.

Начало исследовательских работ И. С. Брука по проблеме цифровых вычислительных машин относится к 1948 г. Он первым в СССР (совместно с Б. И. Рамеевым) разработал проект цифровой ЭВМ с жестким программным управлением.

В декабре 1951 г. в лаборатории электрических систем Энергетического института (ЭНИН) АН СССР был выпущен научно-технический отчет «Автоматическая цифровая вычислительная машина (М-1)», утвержденный 15 декабря 1951 г. директором ЭНИН АН СССР академиком Г. М. Кржижановским.

И. С. Брук развернул в ИНЭУМ работы по применению математических методов и вычислительной техники для решения экономических задач на государственном уровне. Он привлекал к этому специалистов по экономике, которые начинали использовать математические методы и ЭВМ (что в то время еще считалось отступлением от «чистопородного» марксизма-ленинизма), спасая их так же, как несколько ранее физики принимали в свои институты генетиков. С самого начала этих работ И. С. Брук ставил задачу о достоверности исходной базы для экономико-математических моделей, которую составляли соотношения цен. Он говорил о том, что в нормальной экономике не может быть планово-убыточных отраслей, что проводимая в начале 60-х годов в СССР экономическая реформа должна учитывать пересмотр цен.

Одновременно он имел в виду учет специфики экономико-математических задач при создании ЭВМ следующих поколений.

Эти и другие предложения И. С. Брука по применению ЭВМ в экономике встретили резкие возражения чиновников, стоявших у руководства Госпланом СССР, в ведение которого попал ИНЭУМ в начале 60-х годов. В результате непримиримых противоречий с руководством И. С. Брук в 1964 г. был вынужден уйти с поста директора.

Выйдя на пенсию, И.С. Брук продолжал работать в ИНЭУМ в качестве научного консультанта.

Наумов Борис Николаевич

Директор ИНЭУМ в 1965 — 1983 гг.

Возглавил в 1965 г. ИНЭУМ. Уже в 1970 г. были созданы первые в стране управляющие вычислительные комплексы третьего поколения. Выделив программное обеспечение в одно из трех основных направлений деятельности института, Б. Н. Наумов своевременно подчеркнул его значение и ожидаемый объем исследований.

К 1983 г., благодаря научной и научно-организационной деятельности Б. Н. Наумова и его коллег, умелому сочетанию теоретических и прикладных работ, ИНЭУМ превратился в крупный научный центр по созданию управляющих вычислительных комплексов и их применению.

Созданный усилиями Б. Н. Наумова при ИНЭУМ ЦТА «Минприбор — Сименс» фактически был прототипом нынешних совместных предприятий, на 15-20 лет опередив практику, получившую широкое распространение у нас в последние годы. За активную деятельность в области международного сотрудничества и развития торговых отношений ИНЭУМ получил приз «Золотой Меркурий».

Б. Н. Наумов умер в 1988 г., когда ему было 60 лет

Прохоров Николай Леонидович

Директор ИНЭУМ в 1983 — 2006 гг.

Николай Леонидович Прохоров – крупный учёный в области управляющей вычислительной техники, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, лауреат премии Совета Министров СССР, автор более 200 научных работ, с его именем неразрывно связаны годы расцвета Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ, ныне ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»), годы создания и широкого внедрения СМ ЭВМ.

С 1984 года Н.Л. Прохоров возглавляет важнейшее направление отечественной вычислительной техники – разработку управляющих вычислительных комплексов СМ ЭВМ для автоматизированных систем управления, являясь Генеральным конструктором СМ ЭВМ. С 2007 г. Н.Л. Прохоров – научный руководитель ИНЭУМ.

Ким Александр Киирович

Директор ИНЭУМ с 2006 г. — по настоящее время.

А.К. Ким – Генеральный директор ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука». Кандидат технических наук. Лауреат Государственной премии СССР. С его именем связаны разработка, производство и внедрение отечественных микропроцессоров серии «Эльбрус» и высокопроизводительных комплексов на их основе.

Под руководством А.К. Кима разработаны отечественные микропроцессоры с архитектурами «SPARC» и «Эльбрус» для технологических норм 500, 350, 130, 90, 65, 40, 28 нм.

С 2014 года А.К. Ким является членом редакционного совета журнала «Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника».

С 2011 года входит в состав секции «Микроэлектроника» научно-технического координационного Совета Минпромторга РФ по реализации федеральных программ создания электронной компонентной базы и радиоэлектроники для различных применений.

А.К. Ким уделяет большое внимание подготовке научных кадров и обучению студентов. В АО «МЦСТ» и ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» образованы базовые кафедры МФТИ и МИРЭА, студентам которых преподают ведущие сотрудники АО «МЦСТ» и ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука». Студенты принимают непосредственное участие в реальных разработках и готовят дипломные работы, используя полученные практические результаты.

В 1986 году А.К. Киму была присуждена степень кандидата технических наук.

А.К. Ким является автором более 75 научных трудов, имеет 15 авторских свидетельств, патентов на изобретения и полезные модели.

В 1987 году в составе разработчиков вычислительных комплексов «Эльбрус» А.К. Ким удостоен Государственной премии СССР. Награждён орденом Дружбы народов (1982), орденом Почета (2002), медалью «В память 850-летия Москвы» и медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени (2016).