VAX
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1. 개요
VAX는 1977년 디지털 이큅먼트 코퍼레이션(DEC)이 발표한 32비트 CISC 아키텍처의 슈퍼미니컴퓨터이다. 가상 주소 확장(virtual address extension)의 약자로, 16비트 PDP-11의 32비트 확장으로 설계되어 가상 메모리를 채택했다. VAX-11/780 모델을 시작으로 다양한 가격대와 성능의 모델이 출시되었으며, 1980년대에 큰 인기를 누렸다. 1990년대 RISC 기술의 등장과 DEC의 Alpha 프로세서 개발로 인해 점차 쇠퇴하여 2000년에 생산이 중단되었지만, 현재까지도 일부 시스템이 사용되고 있다. VAX는 16개의 32비트 범용 레지스터와 프로세서 상태 롱워드(PSL)를 가지며, VMS 운영 체제를 포함한 다양한 운영 체제를 지원했다.
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VAX | |
---|---|
기본 정보 | |
![]() | |
설계자 | 디지털 이큅먼트 코퍼레이션 |
출시 | 1977년 |
유형 | 레지스터-레지스터 레지스터-메모리 메모리-메모리 |
인코딩 | 가변 (1 ~ 56 바이트) |
엔디언 | 리틀 |
확장 기능 | PDP-11 호환 모드 VAX 벡터 확장 VAX 가상화 확장 |
개방 여부 | 아니오 |
분기 | 조건 코드 |
페이지 크기 | 512 바이트 |
선행 모델 | PDP-11 |
후속 모델 | 알파 |
GPR | 16 × 32비트 |
FPR | 없음, GPR 사용 |
VPR | 16 × 4096비트 (64개 요소, 각 64비트) |
아키텍처 | |
비트 수 | 32비트 |
디자인 | CISC |
2. 명칭
"VAX"는 가상 주소 확장(virtual address extension)의 준말인데, 그 이유는 VAX가 구형 16비트 PDP-11의 32비트 확장으로 간주되었고, 가상 메모리를 채택하여 더 넓은 주소 공간을 관리하였기 때문이다. 초기 VAX 프로세서는 호환성 모드를 구현하여 PDP-11 명령어의 다수를 에뮬레이트하였기에 VAX-11로 불렸다.[1]
1977년 10월 25일, 디지털 이큅먼트 코퍼레이션(DEC)는 VAX 아키텍처를 구현한 첫 번째 모델인 VAX-11/780을 발표했다.[57] 이 기종은 카네기 멜런 대학교에서 고든 벨의 지도를 받은 빌 스트레커(Bill Strecker)가 설계했다.[58] 이후 다양한 가격, 성능, 용량을 가진 모델들이 출시되었다. VAX 슈퍼미니컴퓨터는 1980년대 초에 큰 인기를 끌었다.
VAX는 32비트 복잡 명령어 집합(CISC) 아키텍처로, 다양하고 복잡한 명령어 집합을 가지고 있다. 16개의 32비트 범용 레지스터(R0-R15)를 가지며, 이 중 R15는 프로그램 카운터(PC)로 사용된다.
초기 VAX 프로세서에는 "호환 모드"가 구현되어 있어, PDP-11의 명령 대부분을 에뮬레이트할 수 있었다. VAX-11이라는 호칭은 PDP-11 제품군의 계승자임을 강조한 것이다. 후기 버전에서는 호환 모드가 축소되었고, PDP-11의 명령은 점차 에뮬레이션 소프트웨어로 실행되게 되었다.[3]
영미권 사용자들 사이에서는 "VAX 컴퓨터 시스템"의 복수형으로 'VAXen'이라는 단어가 사용되었다. 'ox(황소)'의 복수형 'oxen'에서 유추한 것이지만, DEC는 상표 보호를 위해 'VAXen'이라는 표현을 권장하지 않았다.[5]
3. 역사
VAX-11/780은 MIPS의 기준으로 사용되기도 했다. 컴퓨터 성능을 나타내는 MIPS는 원래 실행되는 명령어 개수만 나타낼 뿐, 구체적인 작업 능력을 반영하지 않기 때문에, VAX-11/780에서 특정 벤치마크 프로그램을 실행하고 그 성능을 1MIPS로 하여 성능 기준으로 삼는 경우가 많았다. 1 VAX MIPS는 VAX-11/780의 성능을 의미하며, 어떤 컴퓨터가 27 VAX MIPS의 성능을 갖는다는 것은 VAX-11/780의 약 27배 성능임을 의미한다. 이 목적으로 자주 사용된 벤치마크 프로그램은 드라이스톤이었으며, 오늘날에도 가끔 사용되는 ''DMIPS''는 어떤 머신의 드라이스톤 성적 값을 VAX-11/780의 드라이스톤 성적 값 1757로 나눈 값이다. 이 외에도 VAX-11/780을 성능 비교 기준으로 사용하는 예로, BRL-CAD 벤치마크가 있다.
DEC에서는 ''VUP'' (VAX Unit of Performance)라는 용어를 사용했다. 관련 용어로 ''cluster VUP''은 VAXcluster의 전체 성능을 나타내는 데 사용되었다.
VAX-11/780에는 LSI-11이 내장되어 마이크로 코드 로드, 부팅, 진단 등에 사용되었다. 이후 기종에서는 내장되지 않았다.
이후 VAX는 다양한 형태로 구현되었다. 최초의 VAX는 TTL로 구현되었으며, 4×5피트 크기의 케이스가 1개의 CPU 구현에 사용되었다.[37] ECL게이트 어레이/macrocell array|매크로셀 어레이영어 칩을 여러 개 사용한 CPU는 VAX 8600, VAX 8800, VAX 9000 시리즈에서 사용되었다. 여러 개의 MOSFET 커스텀 칩으로 구현된 CPU는 VAX 8100, VAX 8200 시리즈에서 사용되었다. VAX 11/730 및 725와 같은 로우 엔드 기종은 비트 슬라이스 방식으로 구현했다.
MicroVAX I은 VAX 패밀리의 전환기적 머신이었다. 당시 VAX 아키텍처 전체를 1개의 VLSI 칩으로 구현하는 것은 불가능했기 때문에, MicroVAX I에서는 VAX 명령어 집합의 복잡한 부분 대부분을 에뮬레이션 소프트웨어로 이전하고 기본적인 명령만 하드웨어로 구현했다. 이를 "MicroVAX" 아키텍처라고 칭했다. MicroVAX I에서는 ALU와 레지스터가 1개의 게이트 어레이 칩으로 구현되었고, 그 외 제어부는 기존 논리 회로를 사용했다.
MicroVAX II의 78032 CPU (DC333)와 78132 FPU (DC335)는 MicroVAX 아키텍처를 완전 VLSI(마이크로프로세서)로 구현한 것이다. 78032는 메모리 관리 유닛을 내장한 최초의 마이크로프로세서이다.[38] MicroVAX II의 핵심부는 1장의 기판으로 구현되었으며, 여기에 프로세서와 1MB의 메모리 및 DMA 기구를 갖춘 Q22-bus 인터페이스가 탑재되어 있다.
이후 CVAX, SOC ("System-on-a-chip", 원칩 버전 CVAX), Rigel, Mariah, NVAX 칩으로 이어졌다. VAX 마이크로프로세서는 초기에는 저가형 워크스테이션용으로 진화했고, 이후 하이엔드 기종에도 사용되었다. CVAX 마이크로프로세서의 다이에는 "최고의 것을 훔치려면 충분히 조심하라"는 의미의 문구가 어설픈 러시아어로 에칭되어 있었다. 이는 당시 소비에트 연방의 기술자들이 DEC의 컴퓨터를 리버스 엔지니어링하여 복제품을 개발하고 있었기 때문에, 그들에게 보내는 메시지였다.[39][40]
VAX 아키텍처는 RISC 기술로 대체되었다. 1989년, DEC는 MIPS 아키텍처의 프로세서를 사용하여 Ultrix가 동작하는 DECstation을 출시했다. 1992년, DEC는 자체 RISC 프로세서인 Alpha(초기 명칭은 Alpha AXP)를 도입했다.
2000년8월, 컴팩은 2000년 말까지 VAX 시리즈의 생산을 완전히 종료하겠다고 발표했다.[41] 2005년까지 VAX의 생산은 종료되었지만, 구형 시스템은 지금도 전 세계에서 사용되고 있다.
4. 프로세서 구조
{| class="wikitable"
|+ '''DEC VAX 레지스터'''
|-
|31 ... 23 ... 15 ... 07 ... 00 (비트 위치) 일반 레지스터 R0 레지스터 0 R1 레지스터 1 R2 레지스터 2 R3 레지스터 3 R4 레지스터 4 R5 레지스터 5 R6 레지스터 6 R7 레지스터 7 R8 레지스터 8 R9 레지스터 9 R10 레지스터 10 R11 레지스터 11 R12 / AP 레지스터 12 / 인자 포인터 R13 / FP 레지스터 13 / 프레임 포인터 R14 / SP 레지스터 14 / 스택 포인터 R15 / PC 레지스터 15 / 프로그램 카운터 프로세서 상태 롱워드 (PSL) (아래 표에서 비트 정의 참조)
|}
프로세서 상태 롱워드(PSL)는 CPU의 상태를 나타내는 32비트 레지스터이다.CM TP MBZ FD IS cmod pmod MBZ IPL MBZ DV FU IV T N Z V C 31 30 29:28 27 26 25:24 23:22 21 20:16 15:8 7 6 5 4 3 2 1 0 비트 의미 비트 의미 31 PDP-11 호환 모드 15:8 MBZ (반드시 0이어야 함) 30 추적 대기 7 10진수 오버플로우 트랩 활성화 29:28 MBZ (반드시 0이어야 함) 6 부동 소수점 언더플로우 트랩 활성화 27 첫 번째 부분 완료 (인터럽트된 명령어) 5 정수 오버플로우 트랩 활성화 26 인터럽트 스택 4 추적 25:24 현재 권한 모드 3 음수 23:22 이전 권한 모드 2 0 21 MBZ (반드시 0이어야 함) 1 오버플로우 20:16 IPL (인터럽트 우선 순위 레벨) 0 캐리
PSL은 다음과 같은 정보를 포함한다.
PSL의 하위 16비트는 사용자 프로세스에서 사용할 수 있는 프로세서 상태 워드(PSW)이다.[47]
4. 1. 가상 메모리 맵
VAX의 가상 메모리는 4개의 부분으로 나뉘며, 각 부분은 1 기가바이트(230 바이트) 크기이다.[46]
영역 | 주소 범위 |
---|---|
P0 | 0x00000000 - 0x3FFFFFFF |
P1 | 0x40000000 - 0x7FFFFFFF |
S0 | 0x80000000 - 0xBFFFFFFF |
S1 | 0xC0000000 - 0xFFFFFFFF |
VMS 운영 체제의 경우 P0 영역은 사용자 프로세스 공간, P1 영역은 프로세스 스택, S0 영역은 운영 체제, S1 영역은 예약 영역으로 사용되었다.
4. 2. 권한 모드
VAX는 하드웨어로 구현된 네 가지 권한 모드를 제공한다. VMS 운영 체제는 이러한 권한 모드를 활용하여 시스템의 보안 및 안정성을 유지했다.[1]번호 | 모드 | VMS 사용 | 참고 |
---|---|---|---|
0 | 커널 | OS 커널 | 최고 수준의 권한 단계 |
1 | 실행 | 파일 시스템 | |
2 | 수퍼바이저 | 셸 (DCL) | |
3 | 사용자 | 일반 프로그램 | 최저 수준의 권한 단계 |
4. 3. 명령어 집합
VAX 명령어 집합은 직교 명령어 집합이 되도록 설계되었다.[5] VAX가 처음 소개되었을 당시에는 많은 프로그램이 어셈블리 언어로 작성되었기 때문에 "프로그래머 친화적"인 명령어 집합을 갖는 것이 중요했다.[6][7] 시간이 지남에 따라 더 많은 프로그램이 고급 프로그래밍 언어로 작성되면서 명령어 집합의 중요성은 줄어들었고, 컴파일러 작성자만이 명령어 집합에 관심을 갖게 되었다.VAX 명령어 집합의 특이한 측면 중 하나는 각 서브 프로그램 시작 부분에 레지스터 마스크[8]가 있다는 것이다. 이는 서브 프로그램으로 제어가 전달될 때 보존할 레지스터를 지정하는 임의의 비트 패턴이다. 대부분의 아키텍처에서 필요한 데이터를 저장하는 명령어를 생성하는 것은 컴파일러의 역할이며, 일반적으로 임시 저장을 위해 호출 스택을 사용한다. VAX는 16개의 레지스터를 사용하므로, 데이터를 저장하는 데 16개의 명령어가 필요하고, 데이터를 복원하는 데 다른 16개의 명령어가 필요할 수 있다. 마스크를 사용하면 단일 16비트 값으로 하드웨어 내부에서 동일한 작업을 수행하여 시간과 메모리를 절약할 수 있다.[5]
레지스터 마스크는 실행 코드 내에 포함된 데이터 형태이므로, 기계어의 선형 구문 분석을 어렵게 만들 수 있다. 이는 기계어에 적용되는 최적화 기술을 복잡하게 만들 수 있다.[9][45]
VAX는 리터럴(즉치), 레지스터, 포스트 인크리먼트, 프리 디크리먼트, 레지스터 간접, 포스트 인크리먼트 부착 레지스터 간접, 프리 디크리먼트 부착 레지스터 간접, 디스플레이스먼트(byte, word, long) 부착 레지스터 간접, 디스플레이스먼트(byte, word, long) 부착 이중 간접, 인덱스 부착 등 다수의 어드레싱 모드를 가지며, 이를 조합하여 사용할 수 있다. 프로그램 카운터(PC)는 R15로서 범용 레지스터의 하나로 간주되므로, PC에 대해 다양한 어드레싱 모드를 사용할 수도 있다. 따라서 PC 상대 어드레싱이 가능하며, 위치 독립 코드를 쉽게 작성할 수 있다. 또한, VAX에는 유효 주소를 로드하는 명령어가 있으며, 이는 메모리에 접근하지는 않지만, 나중에 사용할 주소를 계산하는 데 사용된다.
5. 운영 체제
VAX의 기본 운영 체제는 DEC의 VAX/VMS였으며, 이후 OpenVMS로 이름이 변경되었다.[56][10][42] VMS는 VAX 아키텍처와 함께 동시 엔지니어링 방식으로 개발되어, VAX 하드웨어의 기능을 최대한 활용하도록 설계되었다. VAXcluster 기능의 초기 구현도 마찬가지였다.
VMS 외에도 BSD UNIX의 다양한 버전(4.3BSD까지),[12] Ultrix-32, VAXELN, Xinu[13] 등의 운영 체제가 VAX에서 사용되었다. 최근에는 NetBSD와 OpenBSD가 다양한 VAX 모델을 지원하며, Linux를 VAX 아키텍처로 이식하는 작업도 진행되었다.[14] OpenBSD는 2016년 9월에 해당 아키텍처에 대한 지원을 중단했다.[15]
6. VAX 기반 시스템
디지털 이큅먼트 코퍼레이션(DEC)이 1977년에 VAX-11/780을 선보인 이후, 다양한 가격, 성능, 용량을 가진 여러 모델들이 출시되었다.[57] 1980년대 초, VAX 슈퍼미니컴퓨터는 큰 인기를 끌었다.
최초의 VAX 기반 시스템은 VAX-11 제품군의 VAX-11/780이었다. 이후 상위 모델인 VAX 8600이 VAX-11/780을 대체했고, 보급형 MicroVAX 미니컴퓨터와 VAXstation 워크스테이션이 등장했다. MicroVAX는 VAX 4000으로, VAX 8000은 VAX 6000으로 대체되었으며, 메인프레임급 VAX 9000도 출시되었다. 1990년대 초에는 결함 허용 VAXft와 알파 호환 VAX 7000/10000이 출시되었다. 다양한 VAX 기반 시스템은 VAXserver라는 이름으로 판매되었다.
VAX 시스템은 VLSI 프로세서 사용 여부에 따라 크게 구분할 수 있다.
시리즈 | 개요 | 주요 모델 |
---|---|---|
VAX-11 시리즈 | TTL CPU를 사용한 초기 모델 | VAX-11/780, VAX-11/750, VAX-11/730, VAX-11/782, VAX-11/785 |
VAX 8000 시리즈 | ECL 게이트 어레이 CPU를 사용한 고성능 모델 | VAX 8600, VAX 8650, VAX 8800, VAX 8974, VAX 8978 |
VAX 9000 | 공랭식 ECL 매크로셀 어레이 CPU를 사용한 메인프레임급 모델 | VAX 9000 Model 110, 210, 310, 4x0 |
MicroVAX 시리즈 | 보급형 서버 | MicroVAX II, MicroVAX 3100, MicroVAX 3500/3600 |
VAXstation 시리즈 | 워크스테이션형 모델 | VAXstation II, VAXstation II/GPX, VAXstation 3100, VAXstation 4000 |
VAX 4000 시리즈 | VAXstation의 후속 모델 | VAX 4000 Model 200, VAX 4000 Model 300, VAX 4000 Model 500 |
VAX 6000 시리즈 | VAX 8000 시리즈의 후속 모델 | VAX 6000 Model 2x0, VAX 6000 Model 4x0, VAX 6000 Model 5x0 |
VAXft | 결함 허용 시스템 | VAXft 3000 Model 310, VAXft Model 410/610/612, VAXft Model 810 |
VAX 7000/10000 | Alpha AXP 64비트 프로세서로 업그레이드 가능한 후기 모델 | VAX 7000 Model 6x0, VAX 10000 Model 6x0 |
6. 1. 취소된 시스템
고급 ECL 기반 VAX인 ''BVAX''와 다른 두 개의 ECL 기반 VAX 모델인 ''Argonaut''와 ''Raven''은 개발되었으나 취소되었다.[26] ''Raven''은 1990년에 취소되었다.[27] LSI 기반 ''Scorpio''가 실패할 경우를 대비한 백업 시스템이었던 ''Gemini''라는 VAX도 취소되었으며, 출시되지 않았다.6. 2. 클론
여러 회사에서 VAX의 클론 시스템을 생산했다.- 영국의 Systime Computers Ltd는 VAX 11/750과 동일한 Systime 8750을 생산했다.[28]
- Norden Systems는 내구성이 강화된 군사 규격의 MIL VAX 시리즈를 생산했다.[10]
- 헝가리의 헝가리 중앙 물리학 연구소(KFKI)는 TPA-11/540, 560, 580과 같은 초기 VAX 모델의 복제품을 생산했다.[29]
- 체코슬로바키아에서 개발되어 Žilina의 VUVT(현재 슬로바키아)에서 개발하고 1986년부터 ZVT Banská Bystrica (현재 슬로바키아)에서 생산된 SM 52/12.[30]
- 동독의 VEB Robotron K 1840 (SM 1710)은 VAX-11/780의 복제품이며, Robotron K 1820 (SM 1720)은 MicroVAX II의 복제품이다.
- ''SM-1700''은 VAX-11/730의 소련 복제품이며, ''SM-1702''는 MicroVAX II의 복제품이고, ''SM-1705''는 VAX-11/785의 복제품이었다.[31]
- NCI-2780 Super-mini는 Taiji-2780으로도 판매되었으며, 베이징의 북중국 컴퓨팅 기술 연구소에서 개발한 VAX-11/780의 복제품이다.[33][34]
7. SIMACS
시스템 인더스트리는 여러 DEC CPU가 동시에 디스크에 쓰기 접근을 할 수 있는 기능을 개발했다. 이 기능은 동시에 작동하지는 않았다. SIMACS(SImultaneous Machine ACceSs)는 이 기능을 향상시킨 것으로,[24][25] 특별한 디스크 컨트롤러를 사용하여 여러 시스템이 동일한 파일에 쓰기 작업을 할 수 있도록 세마포어 플래그를 설정하는 방식으로 구현되었다. 이 디스크는 여러 DEC 시스템에서 공유되었다. SIMACS는 PDP-11 RSTS 시스템에도 존재했다.
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