아폴로 컴퓨터
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1. 개요
아폴로 컴퓨터는 1980년에 설립되어, 1981년 모토로라 68000 마이크로프로세서를 사용한 DN100 워크스테이션을 출시한 회사이다. 독립형 워크스테이션을 최초로 출시했으며, 자체 운영체제인 Aegis를 개발했다. 1980년대 후반 IBM PC 호환 기종의 등장으로 워크스테이션 산업이 어려움을 겪으면서, 1989년 휴렛 팩커드(HP)에 인수되었고, 1990년부터 1997년까지 폐쇄되었다.
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아폴로 컴퓨터 - [회사]에 관한 문서 | |
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기본 정보 | |
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산업 | 아폴로/도메인 워크스테이션 |
설립일 | 1980년 |
설립자 | 윌리엄 포두스카 |
해체 | 1989년 휴렛 팩커드에 인수됨 |
본사 위치 | 매사추세츠주 첼름스포드 |
이전 | |
이전 회사 | 프라임 컴퓨터 |
이후 | |
이후 회사 | 휴렛 팩커드 |
2. 역사
아폴로 컴퓨터는 선 마이크로시스템즈보다 2년 앞선 1980년에 설립되어 독립형 워크스테이션을 최초로 출시했다.[4] 1981년, 모토로라 68000 마이크로프로세서를 사용한 DN100 워크스테이션을 공개했다. 아폴로 워크스테이션은 Aegis(후에 도메인/OS로 대체됨)라는 독점 운영 체제를 사용했는데, 이는 유닉스와 유사한 쉘을 갖추고 있었다. 아폴로의 네트워킹은 네트워크를 통한 요청 페이징을 허용하고, 네트워크 투명성과 낮은 시스템 관리자 대 머신 비율을 가능하게 했다.
아폴로 머신은 당시 단일 CPU 유닉스 라이선스의 높은 비용 때문에 독점 운영 체제인 Aegis를 사용했다. Aegis는 유닉스와 마찬가지로 멀틱스 시분할 운영 체제의 개념을 기반으로 했으며, 쉘 프로그래밍 (à la 스티븐 본), 단일 레벨 스토어, 객체 지향 설계 개념을 사용했다. Aegis는 파스칼의 독점 버전으로 작성되었다.
이중 68000 프로세서 구성은 자동 페이지 오류 전환을 제공하도록 설계되었으며, 메인 프로세서는 OS 및 프로그램 명령을 실행하고 "수정기" 프로세서는 페이지 오류를 처리했다. 페이지 오류가 발생하면 메인 CPU는 (메모리) 사이클 중간에 중단되고, 수정기 CPU는 페이지를 메모리로 가져온 다음 메인 CPU가 페이지 오류를 인지하지 못한 채 계속 실행하도록 했다.[10] 나중에 모토로라 68010 프로세서의 개선으로 이중 프로세서 설계는 필요 없어졌다.
메모리 페이지 크기, 네트워크 패킷, 디스크 섹터는 모두 1K 바이트로, 이러한 배열을 통해 페이지 오류는 네트워크를 통해서나 개별 컴퓨터에서 발생할 수 있었으며, Aegis 파일 시스템은 전체 네트워크에서 메모리 맵 파일의 단일 시스템이었다. 네트워크의 네임스페이스는 새로운 노드(워크스테이션)가 추가됨에 따라 자체적으로 발견되었다.
도메인/OS(분산 온라인 다중 액세스 인터랙티브 네트워크/운영 체제)는 처음에 Aegis 위에 위치했으며 유닉스 커널을 기반으로 구축되지 않았다. 릴리스 10은 유닉스의 많은 부분을 통합했지만 이전 릴리스와의 하위 호환성으로 인해 이전보다 크고 느린 시스템이 되었다. 결국 휴렛 팩커드는 도메인/OS 라인을 종료했다. 릴리스 10은 경쟁사들이 오픈 시스템 및 X 윈도우 시스템 분야에서 입지를 굳히고 있는 시점에 출시되었다.
아폴로의 또 다른 특징은 독점 토큰 링 네트워크였는데, 이는 사무실 환경에서 최대 수십 대의 컴퓨터로 구성된 비교적 작은 네트워크를 지원하도록 설계되었다. 모든 하드 드라이브에서 직접 메모리 액세스 페이지 오류를 허용하는 설계였지만, 다른 기존 네트워크 하드웨어나 소프트웨어와는 상호 운용되지 않았다. 업계는 이더넷 및 TCP/IP를 널리 채택했는데, 이는 더 보편적이지만 훨씬 느린 네트워크였다. 아폴로는 나중에 이더넷과 토큰 링을 모두 사용하여 자체 도메인 네트워킹을 지원하면서 이러한 산업 표준에 대한 지원을 추가했다. 도메인 네트워크 라우팅은 제록스 네트워크 시스템을 모델로 했다.
아폴로는 IBM PC의 두 번째 세대에 사용된 IBM의 AT 버스를 선호하여 독점 데이터 버스 아키텍처에서 이동했으며, 동시에 RISC 기술을 수용하여 고급 프로세서로 이동, PRISM 라인을 생산했다.
1987년, 한 개인의 거래 활동으로 인해 통화 투기에서 큰 손실을 보았고,[13] 1988년에는 제품 수요 감소로 인해 손실을 보았다.[14] 1989년, 아폴로는 휴렛 팩커드에 4.76억달러에 인수되었고,[15] 1990년부터 1997년까지 점차적으로 폐쇄되었다.
2. 1. 설립 초기 (1980-1985)

아폴로는 선 마이크로시스템즈보다 2년 앞선 1980년에 설립되었다.[3] 창립 멤버로는 데이브 넬슨(엔지니어링), 마이크 그리에타(엔지니어링), 찰리 스펙터(COO), 밥 안토누치오(제조), 제리 스탠리(영업 및 마케팅), 데이브 루브라노(재무) 등이 있었다. 창립 엔지니어링 팀에는 마이크 스포러, 버니 스텀프프, 러스 바버, 폴 리치, 앤디 마르쿠비츠 등이 포함되었다.
1981년, 회사는 모토로라 68000 마이크로프로세서를 사용한 DN100 워크스테이션을 공개했다. 아폴로 워크스테이션은 Aegis(후에 도메인/OS로 대체됨)를 실행했는데, 이는 유닉스 대안 쉘을 갖춘 독점 운영 체제였다.
1980년부터 1987년까지 아폴로는 네트워크 워크스테이션의 최대 제조업체였다. 1986년 말 분기별 판매액이 처음으로 1억 달러를 넘어섰고,[5] 그해 말까지 엔지니어링 워크스테이션 시장에서 세계 최대 점유율을 차지했으며, 2위인 선 마이크로시스템즈의 두 배였다.[6] 1987년 말에는 디지털 이큅먼트 코퍼레이션과 선에 이어 시장 점유율 3위를 기록했지만 휴렛 팩커드와 IBM보다 앞섰다. 아폴로의 주요 고객은 멘토 그래픽스(전자 설계), 제너럴 모터스, 포드, 크라이슬러, 시카고 리서치 앤 트레이딩(옵션 및 선물) 및 보잉이었다.
1984년 토머스 밴더슬라이스가 사장 겸 CEO로 고용되었고,[11] 설립자 윌리엄 포두스카는 1985년에 스타덴트를 설립하기 위해 회사를 떠났다.[12]
2. 2. 전성기 (1985-1989)
아폴로는 경쟁사인 선 마이크로시스템즈보다 2년 앞선 1980년에 설립되었다.[3] 1981년, 모토로라 68000 마이크로프로세서를 사용한 DN100 워크스테이션을 공개했다. 아폴로 워크스테이션은 Aegis(후에 도메인/OS로 대체됨)라는 독점 운영 체제를 사용했는데, 이는 유닉스 대안 쉘을 갖추고 있었다.
1980년부터 1987년까지 아폴로는 네트워크 워크스테이션 최대 제조업체였다. 1986년 말 분기별 판매액이 처음으로 1억 달러를 넘어섰고,[5] 같은 해 말 엔지니어링 워크스테이션 시장에서 세계 최대 점유율을 차지했으며, 이는 2위인 선 마이크로시스템즈의 두 배였다.[6] 1987년 말에는 디지털 이큅먼트 코퍼레이션과 선에 이어 시장 점유율 3위를 기록했지만, 휴렛 팩커드와 IBM보다는 앞섰다. 아폴로의 주요 고객은 멘토 그래픽스(전자 설계), 제너럴 모터스, 포드, 크라이슬러, 시카고 리서치 앤 트레이딩(옵션 및 선물 거래), 보잉이었다.
1980년대 후반, IBM 개인용 컴퓨터와 IBM PC 호환 기종이 고객 기반에 진출하면서 워크스테이션 산업은 전반적으로 어려운 시기를 겪었다. 아폴로는 1987년 한 개인의 거래 활동으로 인한 통화 투기에서 큰 손실을 보았고,[13] 1988년에는 제품 수요 감소로 인해 손실을 보았다.[14]
1989년 아폴로는 휴렛 팩커드에 4.76억달러에 인수되었으며,[7] 1990년부터 1997년까지 점차적으로 폐쇄되었다.
2. 3. 변화와 위기 (1987-1989)
1980년대 후반, IBM PC와 IBM PC 호환기종이 고객 기반에 진출하기 시작하면서 워크스테이션 산업은 전반적으로 어려운 시기를 겪었다. 아폴로는 1987년 한 개인의 거래 활동으로 인한 환 투기로 큰 손실을 입었고,[13] 1988년에는 제품 수요 감소로 인해 손실을 입었다.[14]1984년 토마스 반더슬라이스가 사장 겸 CEO로 채용되었고,[11] 설립자 윌리엄 포두스카는 1985년에 스타덴트를 설립하기 위해 회사를 떠났다.[12]
1989년, 아폴로는 HP에 4.76억달러에 인수되었으며,[15] 1990-1997년 기간 동안 점차적으로 폐쇄되었다. 그러나 HP는 아폴로 컴퓨터를 인수한 후, 많은 아폴로 기술을 자체 HP 9000 시리즈 워크스테이션 및 서버에 통합했다. 아폴로 엔지니어링 센터는 PA-RISC 워크스테이션 개발을 인수했으며, 아폴로는 한동안 HP 워크스테이션 브랜드 이름(''HP 아폴로 9000'')이 되었다. 아폴로는 또한 개정 제어 시스템인 ''DSEE''(도메인 소프트웨어 엔지니어링 환경)를 발명했는데,[8] 이는 IBM IBM 뎁옵스 코드 클리어케이스에 영감을 주었다.[9] DSEE는 "디지"로 발음되었다.
HP의 아폴로 제품 지원은 처음 몇 년 동안 단편적이었지만, 1992년 말에 재구성되었으며, 그 시점에도 여전히 약 10만 명의 아폴로 제품 사용자가 있었고 사용자 그룹 IWorks(이전 InterWorks)에는 약 4,500명의 회원이 있었다.[16] 그해 초에 선은 이미 아폴로 머신을 거래하는 고객에게 자사 시스템에 대한 할인을 제공했으며;[17] HP는 다음 겨울에 자체 거래 프로그램으로 대응했는데, 이는 HP 워크스테이션에 대한 할인을 위해 선 및 기타 공급 업체의 하드웨어를 거래할 수도 있었다.[18]
2. 4. 휴렛 팩커드에 인수 (1989-1997)
1989년, 아폴로는 휴렛 팩커드(HP)에 4.76억달러에 인수되었고,[7] 1990년부터 1997년까지 점차적으로 폐쇄되었다. HP는 아폴로 컴퓨터 인수 후, 많은 아폴로 기술을 자체 HP 9000 시리즈 워크스테이션 및 서버에 통합했다. 아폴로 엔지니어링 센터는 PA-RISC 워크스테이션 개발을 담당하게 되었고, 아폴로는 한동안 HP 워크스테이션 브랜드 이름(''HP 아폴로 9000'')이 되었다. 아폴로는 또한 IBM 뎁옵스 코드 클리어케이스에 영감을 준 개정 제어 시스템인 ''DSEE''(도메인 소프트웨어 엔지니어링 환경)를 발명했다.[8][9] DSEE는 "디지"로 발음되었다.HP의 아폴로 제품 지원은 처음 몇 년 동안은 단편적이었지만, 1992년 말에 재구성되었다. 당시 아폴로 제품 사용자는 약 10만 명이었고, 사용자 그룹 IWorks(이전 InterWorks)에는 약 4,500명의 회원이 있었다.[16] 그해 초, 선 마이크로시스템즈는 아폴로 머신을 자사 시스템으로 교환하는 고객에게 할인을 제공했고,[17] HP는 다음 겨울에 자체 보상 판매 프로그램을 통해 선 마이크로시스템즈 및 기타 공급 업체의 하드웨어를 HP 워크스테이션 할인과 교환할 수 있도록 했다.[18]
2. 5. 폐쇄 (1990-1997)
1989년, 아폴로는 휴렛 팩커드(HP)에 4.76억달러에 인수되었고,[7] 1990년부터 1997년까지 점차적으로 폐쇄되었다. HP는 아폴로 컴퓨터 인수 후, 많은 아폴로 기술을 자체 HP 9000 시리즈 워크스테이션 및 서버에 통합했다. 아폴로 엔지니어링 센터는 PA-RISC 워크스테이션 개발을 담당했고, 아폴로는 한동안 HP 워크스테이션 브랜드 이름(''HP 아폴로 9000'')이 되었다. 아폴로는 또한 IBM 뎁옵스 코드 클리어케이스에 영감을 준 ''DSEE''(도메인 소프트웨어 엔지니어링 환경)를 발명했는데,[8][9] DSEE는 "디지"로 발음되었다.HP의 아폴로 제품 지원은 처음 몇 년 동안은 단편적이었지만, 1992년 말에 재구성되었다. 당시에도 약 10만 명의 아폴로 제품 사용자가 있었고, 사용자 그룹 IWorks(이전 InterWorks)에는 약 4,500명의 회원이 있었다.[16] 그해 초, 선 마이크로시스템즈는 아폴로 머신을 자사 시스템으로 교환하는 고객에게 할인을 제공했고,[17] HP는 이듬해 겨울에 자체 보상 판매 프로그램을 통해 HP 워크스테이션 할인을 위해 선 및 기타 공급 업체의 하드웨어를 교환할 수 있도록 했다.[18]
3. 모델
아폴로 컴퓨터는 1980년대에 다양한 워크스테이션 모델을 출시했으며, 이 모델들은 시스템 유형(SAU)에 따라 분류된다. 각 모델은 고유한 CPU, 속도, 디스플레이, 그리고 내부 명칭을 가진다. 아폴로 컴퓨터의 모델은 아래 표와 같다.
시스템 유형 | 모델 | CPU | 속도 (MHz) | 디스플레이 | 내부 명칭 |
---|---|---|---|---|---|
SAU1 | DN416 | 2 x 68000 | 8 | 세로형 녹색 및 흰색 | |
SAU1 | DN100 | 2 x 68000 | 8 | 세로형 흑백 | |
SAU1 | DN400 | 2 x 68000 | 8 | 세로형 흑백 | |
SAU1 | DN600 | 2 x 68000 | 8 | 컬러 | |
SAU1 | DN420 | 2 x 68000 | 8 | 가로형 흑백 | |
SAU2 | DN300 | 68010 | 8 | 가로형 흑백 | Swallow |
SAU2 | DN320 | 68010 | 8 | 가로형 흑백 | Swallow |
SAU2 | DN330 | 68020 | 12 | 가로형 흑백 | Swallow |
SAU3 | DSP80, DSP80A | 68010 | 8 | 없음 | Sparrow |
SAU3 | DSP90 | 68020 | 12 | 없음 | Sparrow |
SAU4 | DN460 | 맞춤형 2900 비트 슬라이스 | ? | 흑백 | Tern |
SAU4 | DN660 | 맞춤형 2900 비트 슬라이스 | ? | 컬러 | Tern |
SAU4 | DSP160 | 맞춤형 2900 비트 슬라이스 | ? | 없음 | Tern |
SAU5 | DN550 | 68010 | 10 | VME 600 그래픽 | Stingray |
SAU5 | DN560 | 68020 | 12 | VME 600 그래픽 | Stingray |
SAU5 | DN570 | 68020 | 16 | Ocelot 그래픽 단일 카드 8 플레인 | Banshee |
SAU5 | DN580 | 68020 | 16 | Aurora 그래픽 | Banshee |
SAU5 | DN590 | 68020 | 20 | Aurora 그래픽 | Banshee |
SAU6 | DN560T | 68020 | 12 | 컬러 | Banshee |
SAU6 | DN570T | 68020 | 16 | 컬러 | Banshee |
SAU6 | DN580T | 68020 | 16 | 컬러 | Banshee |
SAU6 | DN590T | 68020 | 20 | 컬러 | Banshee |
SAU7 | DN3500 | 68030 | 25 | 흑백 / 컬러 | Cougar II |
SAU7 | DN3550 | 68030 | 25 | 흑백 / 컬러 | |
SAU7 | DN4000 | 68020 | 25 | 흑백 / 컬러 | Mink |
SAU7 | DN4500 | 68030 | 33 | 흑백 / 컬러 | Roadrunner |
SAU8 | DN3000 | 68020 | 12 | 흑백 / 컬러 | Otter |
SAU8 | DN3010, DN3010A | 68020 | 12 | 흑백 / 컬러 | |
SAU8 | DN3040 | 68020 | 12 | 흑백 / 컬러 | |
SAU9 | DN2500 | 68030 | 20 | 흑백 / 컬러 | Frodo |
SAU10 | DN10000 | Prism | 18 | 흑백 / 컬러 | AT |
SAU11 | 9000/425S | 68040 | 25 | Trailways | |
SAU11 | 9000/425T | 68040 | 25 | HP DIOII | Strider |
SAU11 | 9000/425E | 68040 | 25 | Woody | |
SAU11 | 9000/433S | 68040 | 33 | Trailways | |
SAU11 | 9000/433T | 68040 | 33 | ||
SAU12 | 9000/400S | 68030 | 50 | Trailways | |
SAU12 | 9000/400T | 68030 | 50 | Strider | |
SAU12 | 9000/400DL | 68030 | 50 | ||
SAU14 | DN5500 | 68040 | 25 | 흑백 / 컬러 | Leopard |
3. 1. 주요 모델
아폴로 컴퓨터는 다양한 모델을 출시했으며, 크게 DN 시리즈와 9000 시리즈로 나눌 수 있다.시스템 유형 | 모델 | CPU | 속도 (MHz) | 디스플레이 | 내부 명칭 |
---|---|---|---|---|---|
SAU1 | DN416 | 2 x 68000 | 8 | 세로형 녹색 및 흰색 | |
SAU1 | DN100 | 2 x 68000 | 8 | 세로형 흑백 | |
SAU1 | DN400 | 2 x 68000 | 8 | 세로형 흑백 | |
SAU1 | DN600 | 2 x 68000 | 8 | 컬러 | |
SAU1 | DN420 | 2 x 68000 | 8 | 가로형 흑백 | |
SAU2 | DN300 | 68010 | 8 | 가로형 흑백 | Swallow |
SAU2 | DN320 | 68010 | 8 | 가로형 흑백 | Swallow |
SAU2 | DN330 | 68020 | 12 | 가로형 흑백 | Swallow |
SAU3 | DSP80, DSP80A | 68010 | 8 | 없음 | Sparrow |
SAU3 | DSP90 | 68020 | 12 | 없음 | Sparrow |
SAU4 | DN460 | 맞춤형 2900 비트 슬라이스 | ? | 흑백 | Tern |
SAU4 | DN660 | 맞춤형 2900 비트 슬라이스 | ? | 컬러 | Tern |
SAU4 | DSP160 | 맞춤형 2900 비트 슬라이스 | ? | 없음 | Tern |
SAU5 | DN550 | 68010 | 10 | VME 600 그래픽 | Stingray |
SAU5 | DN560 | 68020 | 12 | VME 600 그래픽 | Stingray |
SAU5 | DN570 | 68020 | 16 | Ocelot 그래픽 단일 카드 8 플레인 | Banshee |
SAU5 | DN580 | 68020 | 16 | Aurora 그래픽 | Banshee |
SAU5 | DN590 | 68020 | 20 | Aurora 그래픽 | Banshee |
SAU6 | DN560T | 68020 | 12 | 컬러 | Banshee |
SAU6 | DN570T | 68020 | 16 | 컬러 | Banshee |
SAU6 | DN580T | 68020 | 16 | 컬러 | Banshee |
SAU6 | DN590T | 68020 | 20 | 컬러 | Banshee |
SAU7 | DN3500 | 68030 | 25 | 흑백 / 컬러 | Cougar II |
SAU7 | DN3550 | 68030 | 25 | 흑백 / 컬러 | |
SAU7 | DN4000 | 68020 | 25 | 흑백 / 컬러 | Mink |
SAU7 | DN4500 | 68030 | 33 | 흑백 / 컬러 | Roadrunner |
SAU8 | DN3000 | 68020 | 12 | 흑백 / 컬러 | Otter |
SAU8 | DN3010, DN3010A | 68020 | 12 | 흑백 / 컬러 | |
SAU8 | DN3040 | 68020 | 12 | 흑백 / 컬러 | |
SAU9 | DN2500 | 68030 | 20 | 흑백 / 컬러 | Frodo |
SAU10 | DN10000 | Prism | 18 | 흑백 / 컬러 | AT |
SAU11 | 9000/425S | 68040 | 25 | Trailways | |
SAU11 | 9000/425T | 68040 | 25 | HP DIOII | Strider |
SAU11 | 9000/425E | 68040 | 25 | Woody | |
SAU11 | 9000/433S | 68040 | 33 | Trailways | |
SAU11 | 9000/433T | 68040 | 33 | ||
SAU12 | 9000/400S | 68030 | 50 | Trailways | |
SAU12 | 9000/400T | 68030 | 50 | Strider | |
SAU12 | 9000/400DL | 68030 | 50 | ||
SAU14 | DN5500 | 68040 | 25 | 흑백 / 컬러 | Leopard |
각 모델에 대한 자세한 내용은 DN 시리즈, 9000 시리즈 문서를 참고하라.
3. 1. 1. DN 시리즈
DN 시리즈는 아폴로 컴퓨터에서 제조한 워크스테이션 모델들이다. 다음은 DN 시리즈 모델들을 표 형태로 정리한 것이다.시스템 유형 | 모델 | CPU | 속도 (MHz) | 디스플레이 | 내부 명칭 |
---|---|---|---|---|---|
SAU1 | DN416 | 2 x 68000 | 8 | 세로형 녹색 및 흰색 | |
SAU1 | DN100 | 2 x 68000 | 8 | 세로형 흑백 | |
SAU1 | DN400 | 2 x 68000 | 8 | 세로형 흑백 | |
SAU1 | DN600 | 2 x 68000 | 8 | 컬러 | |
SAU1 | DN420 | 2 x 68000 | 8 | 가로형 흑백 | |
SAU2 | DN300 | 68010 | 8 | 가로형 흑백 | Swallow |
SAU2 | DN320 | 68010 | 8 | 가로형 흑백 | Swallow |
SAU2 | DN330 | 68020 | 12 | 가로형 흑백 | Swallow |
SAU3 | DSP80, DSP80A | 68010 | 8 | 없음 | Sparrow |
SAU3 | DSP90 | 68020 | 12 | 없음 | Sparrow |
SAU4 | DN460 | 맞춤형 2900 비트 슬라이스 | ? | 흑백 | Tern |
SAU4 | DN660 | 맞춤형 2900 비트 슬라이스 | ? | 컬러 | Tern |
SAU4 | DSP160 | 맞춤형 2900 비트 슬라이스 | ? | 없음 | Tern |
SAU5 | DN550 | 68010 | 10 | VME 600 그래픽 | Stingray |
SAU5 | DN560 | 68020 | 12 | VME 600 그래픽 | Stingray |
SAU5 | DN570 | 68020 | 16 | Ocelot 그래픽 단일 카드 8 플레인 | Banshee |
SAU5 | DN580 | 68020 | 16 | Aurora 그래픽 | Banshee |
SAU5 | DN590 | 68020 | 20 | Aurora 그래픽 | Banshee |
SAU6 | DN560T | 68020 | 12 | 컬러 | Banshee |
SAU6 | DN570T | 68020 | 16 | 컬러 | Banshee |
SAU6 | DN580T | 68020 | 16 | 컬러 | Banshee |
SAU6 | DN590T | 68020 | 20 | 컬러 | Banshee |
SAU7 | DN3500 | 68030 | 25 | 흑백 / 컬러 | Cougar II |
SAU7 | DN3550 | 68030 | 25 | 흑백 / 컬러 | |
SAU7 | DN4000 | 68020 | 25 | 흑백 / 컬러 | Mink |
SAU7 | DN4500 | 68030 | 33 | 흑백 / 컬러 | Roadrunner |
SAU8 | DN3000 | 68020 | 12 | 흑백 / 컬러 | Otter |
SAU8 | DN3010, DN3010A | 68020 | 12 | 흑백 / 컬러 | |
SAU8 | DN3040 | 68020 | 12 | 흑백 / 컬러 | |
SAU9 | DN2500 | 68030 | 20 | 흑백 / 컬러 | Frodo |
SAU10 | DN10000 | Prism | 18 | 흑백 / 컬러 | AT |
SAU14 | DN5500 | 68040 | 25 | 흑백 / 컬러 | Leopard |
3. 1. 2. 9000 시리즈
9000 시리즈는 SAU11, SAU12 두 가지 시스템 유형으로 나뉜다.시스템 유형 | 모델 | CPU | 속도 (MHz) | 디스플레이 | 내부 명칭 |
---|---|---|---|---|---|
SAU11 | 9000/425S | 68040 | 25 | Trailways | |
SAU11 | 9000/425T | 68040 | 25 | HP DIOII | Strider |
SAU11 | 9000/425E | 68040 | 25 | Woody | |
SAU11 | 9000/433S | 68040 | 33 | Trailways | |
SAU11 | 9000/433T | 68040 | 33 | ||
SAU12 | 9000/400S | 68030 | 50 | Trailways | |
SAU12 | 9000/400T | 68030 | 50 | Strider | |
SAU12 | 9000/400DL | 68030 | 50 |
3. 2. 모델 표
시스템 유형 | 모델 | CPU | 속도 (MHz) | 디스플레이 | 내부 명칭 |
---|---|---|---|---|---|
SAU1 | DN416 | 2× 68000 | 8 | 세로형 녹색 & 흰색 | |
SAU1 | DN100 | 2× 68000 | 8 | 세로형 흑백 | |
SAU1 | DN400 | 2× 68000 | 8 | 세로형 흑백 | |
SAU1 | DN600 | 2× 68000 | 8 | 컬러 | |
SAU1 | DN420 | 2× 68000 | 8 | 가로형 흑백 | |
SAU2 | DN300 | 68010 | 8 | 가로형 흑백 | Swallow |
SAU2 | DN320 | 68010 | 8 | 가로형 흑백 | Swallow |
SAU2 | DN330 | 68020 | 12 | 가로형 흑백 | Swallow |
SAU3 | DSP80, DSP80A | 68010 | 8 | 없음 | Sparrow |
SAU3 | DSP90 | 68020 | 12 | 없음 | Sparrow |
SAU4 | DN460 | 맞춤형 2900 비트 슬라이스 | ? | 흑백 | Tern |
SAU4 | DN660 | 맞춤형 2900 비트 슬라이스 | ? | 컬러 | Tern |
SAU4 | DSP160 | 맞춤형 2900 비트 슬라이스 | ? | 없음 | Tern |
SAU5 | DN550 | 68010 | 10 | VME 600 그래픽 | Stingray |
SAU5 | DN560 | 68020 | 12 | VME 600 그래픽 | Stingray |
SAU5 | DN570 | 68020 | 16 | Ocelot 그래픽 단일 카드 8 플레인 | Banshee |
SAU5 | DN580 | 68020 | 16 | Aurora 그래픽 | Banshee |
SAU5 | DN590 | 68020 | 20 | Aurora 그래픽 | Banshee |
SAU6 | DN560T | 68020 | 12 | 컬러 | Banshee |
SAU6 | DN570T | 68020 | 16 | 컬러 | Banshee |
SAU6 | DN580T | 68020 | 16 | 컬러 | Banshee |
SAU6 | DN590T | 68020 | 20 | 컬러 | Banshee |
SAU7 | DN3500 | 68030 | 25 | 흑백 / 컬러 | Cougar II |
SAU7 | DN3550 | 68030 | 25 | 흑백 / 컬러 | |
SAU7 | DN4000 | 68020 | 25 | 흑백 / 컬러 | Mink |
SAU7 | DN4500 | 68030 | 33 | 흑백 / 컬러 | Roadrunner |
SAU8 | DN3000 | 68020 | 12 | 흑백 / 컬러 | Otter |
SAU8 | DN3010, DN3010A | 68020 | 12 | 흑백 / 컬러 | |
SAU8 | DN3040 | 68020 | 12 | 흑백 / 컬러 | |
SAU9 | DN2500 | 68030 | 20 | 흑백 / 컬러 | Frodo |
SAU10 | DN10000 | Prism | 18 | 흑백 / 컬러 | AT |
SAU11 | 9000/425S | 68040 | 25 | Trailways | |
SAU11 | 9000/425T | 68040 | 25 | HP DIOII | Strider |
SAU11 | 9000/425E | 68040 | 25 | Woody | |
SAU11 | 9000/433S | 68040 | 33 | Trailways | |
SAU11 | 9000/433T | 68040 | 33 | ||
SAU12 | 9000/400S | 68030 | 50 | Trailways | |
SAU12 | 9000/400T | 68030 | 50 | Strider | |
SAU12 | 9000/400DL | 68030 | 50 | ||
SAU14 | DN5500 | 68040 | 25 | 흑백 / 컬러 | Leopard |
4. 도메인 시스템 소프트웨어
아폴로 머신은 당시 단일 CPU 유닉스 라이선스 비용이 과도했기 때문에 독점 운영 체제인 Aegis를 사용했다. Aegis는 유닉스와 마찬가지로 멀틱스 시분할 운영 체제의 개념에 기반을 두었다. 쉘 프로그래밍 ( 스티븐 본과 같은), 단일 레벨 스토어, 객체 지향 설계 개념을 사용했다. Aegis는 파스칼의 독점 버전으로 작성되었다.
이중 68000 프로세서 구성은 자동 페이지 오류 전환을 제공하도록 설계되었으며, 메인 프로세서는 OS 및 프로그램 명령을 실행하고 "수정기" 프로세서는 페이지 오류를 처리했다. 페이지 오류가 발생하면 메인 CPU는 (메모리) 사이클 중간에 중단되고 수정기 CPU는 페이지를 메모리로 가져온 다음 메인 CPU가 페이지 오류를 알지 못한 채 계속 실행하도록 했다.[10] 나중에 모토로라 68010 프로세서의 개선으로 이중 프로세서 설계는 필요 없어졌다.
메모리 페이지 크기, 네트워크 패킷, 디스크 섹터는 모두 1K 바이트로, 신중한 설계를 통해 특정 효율성이 확보되었다. 이러한 배열을 통해 페이지 오류는 네트워크를 통해서나 개별 컴퓨터에서 발생할 수 있었으며, Aegis 파일 시스템은 전체 네트워크에서 메모리 맵 파일의 단일 시스템이었다. 네트워크의 네임스페이스는 새로운 노드(워크스테이션)가 추가됨에 따라 자체적으로 발견되었다.
도메인/OS(분산 온라인 다중 액세스 인터랙티브 네트워크/운영 체제)는 처음에 Aegis 위에 위치했으며 유닉스 커널을 기반으로 구축되지 않았다. 릴리스 10은 유닉스의 많은 부분을 통합했지만 이전 릴리스와의 하위 호환성의 부담으로 인해 이전보다 크고 훨씬 느린 시스템이 되었다. 결국 휴렛 팩커드는 도메인/OS 라인을 종료했다. 릴리스 10은 경쟁사들이 특히 개방형 시스템 및 X 윈도우 시스템의 추세와 함께 그래픽 및 윈도잉 시스템 분야에서 입지를 굳히고 있는 시점에 출시되었다.
독점 토큰 링 네트워크는 원래 사무실 환경에서 최대 수십 대의 컴퓨터로 구성된 비교적 작은 네트워크를 지원하도록 설계되었다. 네트워크의 모든 하드 드라이브에서 직접 메모리 액세스 페이지 오류를 허용하는 뛰어난 설계였지만, 다른 기존 네트워크 하드웨어 또는 소프트웨어와 상호 운용되지 않았다. 업계는 이더넷 및 TCP/IP를 널리 채택했는데, 이는 더 보편적이지만 훨씬 느린 네트워크였다. 아폴로는 나중에 이더넷과 토큰 링을 모두 사용하여 자체 도메인 네트워킹을 계속 지원하면서 이러한 산업 표준에 대한 지원을 추가했다. 도메인 네트워크 라우팅은 제록스 네트워크 시스템을 모델로 했다.
4. 1. Aegis
아폴로 워크스테이션은 시스템 정의 시 단일 CPU의 유닉스 라이선스 비용이 너무 높았기 때문에, POSIX에 준거한 유닉스 대체 셸을 갖춘 Aegis라는 독자적인 운영 체제를 실행했다. Aegis는 Unix와 마찬가지로 Multics 시분할 운영 체제의 개념에 기초했다. 셸 프로그래밍 (스티븐 본과 같은), 단일 레벨 기억 장치, 객체 지향 설계의 개념을 사용했다. Aegis는 파스칼의 독자적인 버전으로 작성되었다. 명령어 체계도 Unix와 달리 단일 벤더 제품이어서 통일성을 유지했다. Unix의 보급과 함께 Aegis는 이후 Unix를 통합한 Domain/OS로 대체되었다.4. 2. 도메인/OS
아폴로 워크스테이션은 Aegis(후에 도메인/OS로 대체됨)라는 독점 운영 체제를 실행했으며, 이는 유닉스 대안 쉘을 갖추고 있었다. 아폴로의 네트워킹은 네트워크를 통한 요청 페이징을 허용하고 어느 정도의 네트워크 투명성과 낮은 시스템 관리자 대 머신 비율을 허용하는 최초의 사례 중 하나로, 특히 돋보였다.[3]당시 단일 CPU 유닉스 라이선스 비용이 과도했기 때문에 아폴로 머신은 Aegis라는 독점 운영 체제를 사용했다.[10] Aegis는 유닉스와 마찬가지로 멀틱스 시분할 운영 체제의 개념에 기반을 두었다. 쉘 프로그래밍 ( 스티븐 본과 같은), 단일 레벨 스토어, 객체 지향 설계 개념을 사용했으며, 파스칼의 독점 버전으로 작성되었다.
이중 68000 프로세서 구성은 자동 페이지 오류 전환을 제공하도록 설계되었다. 메인 프로세서는 OS 및 프로그램 명령을 실행하고 "수정기" 프로세서는 페이지 오류를 처리했다. 페이지 오류가 발생하면 메인 CPU는 (메모리) 사이클 중간에 중단되고, 수정기 CPU는 페이지를 메모리로 가져온 다음 메인 CPU가 페이지 오류를 알지 못한 채 계속 실행하도록 했다.[10] 이후 모토로라 68010 프로세서의 개선으로 이중 프로세서 설계는 필요 없어졌다.
메모리 페이지 크기, 네트워크 패킷, 디스크 섹터가 모두 1K 바이트로, 신중한 설계를 통해 특정 효율성이 확보되었다. 이러한 배열 덕분에 페이지 오류는 네트워크를 통해서나 개별 컴퓨터에서 발생할 수 있었으며, Aegis 파일 시스템은 전체 네트워크에서 메모리 맵 파일의 단일 시스템이었다. 네트워크의 네임스페이스는 새로운 노드(워크스테이션)가 추가됨에 따라 자체적으로 발견되었다.
도메인/OS(분산 온라인 다중 액세스 인터랙티브 네트워크/운영 체제)는 처음에 Aegis 위에 위치했으며, 유닉스 커널을 기반으로 구축되지 않았다. 릴리스 10에서는 유닉스의 많은 부분이 통합되었지만, 이전 릴리스와의 하위 호환성을 유지해야 했기에 이전보다 크고 훨씬 느린 시스템이 되었다. 결국 휴렛 팩커드는 도메인/OS 라인을 종료했다. 릴리스 10은 개방형 시스템 및 X 윈도우 시스템의 추세와 함께 그래픽 및 윈도잉 시스템 분야에서 경쟁사들이 입지를 굳히고 있는 시점에 출시되었다.
윈도우 시스템은 OS와 일체형으로 Display Manager라고 불렸다. 입력용 윈도우 (Input pad)와 출력 윈도우 (Transcript pad)가 분리되어 키 입력과 처리 결과 출력이 혼합되어 화면이 혼란스러워지는 일이 없었다. 부속 편집기의 기능은 Input pad에서도 사용할 수 있었고, 복잡한 명령 조작도 가능했다.
4. 3. 시스템 출시
출시판 | 출시일 |
---|---|
1.0 | 1981년 3월 |
1.1 | 1984년 4월 |
2.0 | 1981년 7월 |
2.1 | 1981년 8월 |
2.2 | 1981년 9월 |
3.0 | 1981년 11월 |
3.1 | 1982년 1월 |
4.0 | 1982년 4월 |
6.0 | 1983년 5월 |
7.0 | 1983년 10월 |
8.0 | 1984년 4월 |
8.1 | 1985년 2월 |
9.2 | 1986년 2월 |
9.2.3 | 1986년 4월 |
9.2.5 | 1986년 5월 |
9.5 | 1987년 1월 |
9.7 | 1987년 11월 |
10.1 | 1988년 12월 |
10.2 | 1989년 11월 |
10.3 | 1990년 8월 |
10.4 | 1992년 3월 |
5. 기술적 특징
아폴로 컴퓨터는 경쟁사였던 선 마이크로시스템즈보다 2년 앞선 1980년에 설립되었다.[3] 1981년, 회사는 모토로라 68000 마이크로프로세서를 사용한 DN100 워크스테이션을 공개했다. 아폴로 워크스테이션은 Aegis(후에 도메인/OS로 대체됨)라는 독점 운영 체제를 사용했는데, 이는 유닉스와는 다른 쉘을 갖춘 독자적인 운영체제였다. 아폴로의 네트워킹은 네트워크를 통한 요청 페이징을 허용하여 네트워크 투명성을 높이고 시스템 관리 부담을 줄이는 등 뛰어난 성능을 보였다.[4]
아폴로는 토큰 링 네트워크를 사용했는데, 이는 네트워크 상의 모든 하드 드라이브에서 DMA 페이지 오류를 허용하는 뛰어난 설계였다. 그러나 다른 네트워크 하드웨어나 소프트웨어와는 호환되지 않았다. 이후 업계 표준인 이더넷과 TCP/IP 지원을 추가하면서도 자체 도메인 네트워킹을 계속 지원했다. 도메인 네트워크 라우팅은 제록스 네트워크 시스템을 모델로 했다.
1980년대 후반, IBM 개인용 컴퓨터와 IBM PC 호환 기종이 시장에 진출하면서 워크스테이션 산업은 전반적으로 어려운 시기를 겪었다. 아폴로는 독자적인 데이터 버스 아키텍처에서 벗어나 AT 버스를 채택하고, RISC 기술을 수용하여 PRISM 라인을 생산했다.
5. 1. 하드웨어
DN100 워크스테이션은 모토로라 68000 프로세서 2개를 탑재했다. 듀얼 68000 프로세서 설계는 한쪽 프로세서가 워치독으로 작동하고, 다른 쪽 프로세서가 OS와 프로그램 명령을 실행하여 페이지 폴트의 자동 전환을 실현하도록 설계되었다[33]. 페이지 폴트가 발생하면 메인 CPU는 메모리 사이클 중간에 정지하고, 워치독 CPU는 페이지를 메모리로 가져와 메인 CPU가 페이지 폴트를 알아차리지 못하고 계속 진행할 수 있도록 했다. 이후 모토로라 68010 프로세서의 개선으로 듀얼 프로세서 설계의 필요성이 없어졌다.예를 들어, 메모리 페이지 크기, 네트워크 패킷, 디스크 섹터 크기를 모두 1KB로 하는 등 신중한 설계를 통해 일정한 효율성을 얻었다. 이 배치에서는 페이지 폴트가 네트워크 전체와 개별 컴퓨터에서 발생할 수 있으며, Aegis 파일 시스템은 네트워크 전체에 걸쳐 메모리 맵 파일의 단일 시스템을 구성했다. 네트워크 네임스페이스는 새로운 노드(워크스테이션) 추가와 같이 자체적으로 발견되었다.
같은 회사는 제2세대 IBM-PC에서 사용된 ISA 버스(IBM-PC의 AT 버스)를 사용하여 자체 데이터 버스 아키텍처에서 전환하는 동시에 RISC 기술을 채택하여 하이엔드 프로세서로 전환했으며, 최종적으로 PRISM 라인을 생산했다.
5. 2. 소프트웨어
아폴로 워크스테이션은 시스템 정의 시 단일 CPU의 유닉스 라이선스 비용이 너무 높았기 때문에, POSIX에 준거한 유닉스 대체 셸을 갖춘 Aegis라는 독자적인 운영 체제를 실행했다. Aegis는 Unix와 마찬가지로 Multics 시분할 운영 체제의 개념에 기초했다. 셸 프로그래밍 (스티븐 본과 같은), 단일 레벨 기억 장치, 객체 지향 설계의 개념을 사용했다. Aegis는 파스칼의 독자적인 버전으로 작성되었다. 명령어 체계도 Unix와 달리 단일 벤더 제품이어서 통일성을 유지했다. Unix의 보급과 함께 Aegis는 이후 Unix를 통합한 Domain/OS로 대체되었다.Domain/OS (Distributed On-line Multi-access Interactive Network/Operating System, 분산 온라인 다중 접속 인터랙티브 네트워크/운영 체제)는 처음에는 Aegis 위의 레이어였으며, Unix 커널 위에 구축되지 않았다. 릴리스 10에서는 Unix의 대부분이 통합되었지만, 이전 릴리스와의 하위 호환성의 부담 때문에, 시스템은 이전보다 커지고, 상당히 느려졌다. 최종적으로, 휴렛 팩커드(Hewlett Packard)는 Domain/OS 라인을 폐쇄했다. 릴리스 10이 등장한 것은, 그래픽 및 윈도우 시스템 분야에서, 특히 개방형 시스템과 X 윈도 시스템으로의 흐름을 따라, 경쟁 업체가 부상했기 때문이다.
윈도우 시스템은 OS와 일체형으로 Display Manager라고 불렸다. 입력용 윈도우 (Input pad)와 출력 윈도우 (Transcript pad)가 분리되어 있어, 키 입력과 처리 결과 출력이 혼합되어 화면이 혼란스러워지는 일이 없었다. 부속 편집기의 기능은 Input pad에서도 사용할 수 있었으며, 복잡한 명령 조작이 가능했다.
5. 3. 네트워크
아폴로 머신은 당시 단일 CPU 유닉스 라이선스의 과도한 비용 때문에 독점 운영 체제인 Aegis를 사용했다. Aegis는 유닉스와 마찬가지로 멀틱스 시분할 운영 체제의 개념을 기반으로 했다. 쉘 프로그래밍(스티븐 본), 단일 레벨 스토어, 객체 지향 설계의 개념을 사용했다. Aegis는 파스칼의 독점 버전으로 작성되었다.이중 68000 프로세서 구성은 자동 페이지 오류 전환을 제공하도록 설계되었으며, 메인 프로세서는 OS 및 프로그램 명령을 실행하고 "수정기" 프로세서는 페이지 오류를 처리했다. 페이지 오류가 발생하면 메인 CPU는 (메모리) 사이클 중간에 중단되고 수정기 CPU는 페이지를 메모리로 가져온 다음 메인 CPU가 페이지 오류를 알지 못한 채 계속 실행하도록 했다.[10] 나중에 모토로라 68010 프로세서의 개선으로 이중 프로세서 설계의 필요성이 없어졌다.
신중한 설계를 통해 특정 효율성이 확보되었다. 예를 들어 메모리 페이지 크기, 네트워크 패킷, 디스크 섹터는 모두 1K 바이트였다. 이러한 배열을 통해 페이지 오류는 네트워크를 통해 발생할 수 있으며 개별 컴퓨터에서도 발생할 수 있으며 Aegis 파일 시스템은 전체 네트워크에서 메모리 맵 파일의 단일 시스템이었다. 네트워크의 네임스페이스는 새로운 노드(워크스테이션)가 추가됨에 따라 자체적으로 발견되었다.
도메인/OS(분산 온라인 다중 액세스 인터랙티브 네트워크/운영 체제)는 처음에 Aegis 위에 위치했으며 유닉스 커널을 기반으로 구축되지 않았다. 릴리스 10은 유닉스의 많은 부분을 통합했지만 이전 릴리스와의 하위 호환성의 부담으로 인해 이전 릴리스보다 크고 훨씬 느린 시스템이 되었다. 결국 휴렛 팩커드는 도메인/OS 라인을 종료했다. 릴리스 10은 경쟁사들이 특히 오픈 시스템 및 X 윈도우 시스템의 추세와 함께 그래픽 및 윈도잉 시스템 분야에서 입지를 굳히고 있는 시점에 출시되었다.
아폴로 워크스테이션은 토큰 링 방식의 네트워크를 초창기부터 표준으로 탑재했으며, 원래는 사무실 환경에서 수십 대의 컴퓨터로 구성된 비교적 소규모 네트워크를 지원하도록 설계되었다. 이는 훌륭한 설계로, 네트워크상의 어떤 하드 디스크 드라이브에서도 직접 메모리 접근의 페이지 폴트가 가능했다. 게다가, 네트워크상에서 요구 페이징을 가능하게 한 최초의 시스템 중 하나였으며, 네트워크 투명성이 높고, 시스템 관리자와 머신의 비율이 낮게 유지될 수 있었다.
그러나, 다른 기존 네트워크 하드웨어 및 소프트웨어와의 상호 운용은 불가능했다. 업계에서는 훨씬 느린 네트워크였지만, 더 일반적인 이더넷과 TCP/IP가 널리 채택되었다. 아폴로는 이후 이러한 업계 표준을 지원하게 되었으며, 이더넷과 토큰 링을 모두 사용한 독자적인 Domain 네트워크를 계속 지원했다. Domain 네트워킹은 제록스 네트워크 시스템즈(Xerox Network Systems)을 모델로 하고 있다.
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