Kamis, 20 Oktober 2016

sejarah perkembangan monitor

MONITOR
Sejarah
Awal dari sejarah monitor komputer adalah dimulai dengan adanya VDT (The Video Display Terminal) yang berupa layar yang tergabung dengan keyboard dan dihubungkan ke komputer. Tahap perkembangan monitor komputer pertama terjadi pada tahun 1855 ditandai dengan  penemuan  tabung  sinar  katoda  oleh  ilmuwan  dari  Jerman  yang  bernama  Heinrich Geibler. Kemudian Monitor CRT pertama (Cathode   Ray   Tube) dikembangkan untuk menerima  siaran  televisi.  Pengembangan  tabung  sinar  katoda  pertama  yang  direproduksi oleh Allen B. Du Mont (1931).
Pada generasi awal, komputer belum menggunakan monitor khusus  seperti  sekarang  ini.  Komputer  waktu  itu  terhubung  dengan  TV  sebagai  layar penampil  dari  pengolahan  data  yang  dilakukannya.  Yang  cukup  menjadi  masalah  adalah bahwa  resolusi  monitor TV  saat  itu  hanya  mampu  menampilkan  40  karakter  secara horisontal pada layar. Monitor khusus untuk komputer dikeluarkan oleh IBM PC, yang pada awalnya memiliki resolusi 80 x 25 dengan kemampuan warnanya.
Pada generasi berikutnya muncul  mono  graphics  (MGA/MDA)  yang  memiliki  720 x  350. Selanjutnya  di  awal  tahun 1980-an muncul jenis monitor CGA dengan range resolusi dari 160×200 sampai 640 x 200 dan  kemampuan  warna  antara  2  sampai  16  warna.  Monitor  EGA  muncul  dengan  resolusi yang  lebih  bagus  yaitu  640  x  350.  Monitor  jenis  ini  cukup  stabil  sampai  berikutnya munculnya  generasi  komputer  Windows.  Semua  jenis  monitor  ini menggunakan  video digital yang spesifik untuk mengatur warna dan intensitas cahaya. Antara video adapter dan monitor  memiliki  2,  4,  16,  atau  64  warna  tergantung  standard  grafik  yang  dimiliki. Selanjutnya  dengan  diperkenalkannya  standard  monitor  VGA,  tampilan  grafis  dari  sebuah personal  komputer  menjadi  nyata.  VGA  dan  generasi – generasi  yang  berhasil  sesudahnya seperti PGA, XGA, atau SVGA merupakan standard video analog dengan sinyal R (Red), G (Green)  dan  B (Blue)  dengan  pewarnaan.  Secara  prinsip  analog  monitor  memungkinkan penggunaan  full  color dengan  intensitas  yang  tinggi.  Generasi  monitor  selanjutnya  adalah teknologi  LCD  yang  tidak lagi  menggunakan  tabung  elektron  CRT,  tetapi  menggunakan sejenis  kristal  liquid  yang  dapat berpendar.  Teknologi  ini  menghasilkan  monitor  yang dikenal  dengan  nama  Flat  Panel  Display dengan  layar  berbentuk  pipih,  dan  kemampuan resolusi   yang   tinggi.  
Kemudian   perkembangan   teknologi   monitor   selanjutnya   adalah Monitor  LED.  Teknologi  monitor  LED  memiliki  banyak  keunggulan  yang  dihasilkan dibandingkan dengan teknologi montor LCD diantaranya adalah kemampuan menghasilkan detail gambar yang lebih halus dan lebih sempurna dibandingkan LCD monitor. Kedalaman warna  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  LCD  monitor  sampai  hampir  mendekati  warna aslinya.  Kontras  rasio  yang  cukup  tinggi  perbandingannya  dibandingkan dengan  LCD monitor.
Selanjutnya adalah Teknologi monitor plasma yang menggunakan teknologi  gas neon/xenon  yang  diapit  dua  lapisan  pelat  kaca.  Kejutan  listrik dimasukkan  ke  lapisan  gas, yang  langsung  memberi  reaksi  berupa  penciptaan  elemen  gambar.
            Kemudian yang sampai perkembanganya  adalah  monitor  touch  screen  atau  touch  panels.  Monitor touch screen sebenarnya sudah berkembang sudah tahun 1980an yang telah dipatenkan oleh oleh pihak – pihak  tertentu  namun  hak  paten  tersebut  telah  berakhir  dan  sekarang  teknologi monitor touschscreen  sudah  menjadi  teknologi  yang  umum  dan  dapat  bebas  dikembangkan  oleh pihak  manapun.  Sekarang  teknologi  monitor  touchscreen  sudah  merambah  ke  semua perangkat yang dibutuhkan, misalnya seperti handphone, PDA, , tablet PC dan sebagainya
Fungsi
            Monitor sebagai perangkat keras komputer berfungsi sebagai perangkat Output dari memori komputer atau CPU (central processing unit) berupa biner. Fungsi lain dari monitor adalah menampilkan data-data baik berupa grafis tampilan dari prosesor untuk ditampilkan agar pengguna bisa melihat apa yang sedang dioperasikannya
Perkembangan Monitor Komputer
            Perkembangan monitor komputer yang saat ini digunakan sebenarnya terbagi menjadi dua fase. Pada fase pertama tepatnya tahun 1855 ditandai dengan penemuan tabung sinar katoda oleh ilmuwan dari jerman, yang bernama Heinrich Geibler. Beliau merupakan bapak dari monitor tabung. Setelah 33 tahun, ahli kimia asal austria, friedrich reinitzer, meletakkan dasar pengembangan teknologi LCD dengan menemukan kristal cairan. Teknologi tabung awalnya memang dikembangkan untuk merealisasikan monitor. Namun, kristal cairan masih menjadi fenomena kimiawi selama 80 tahun berikutnya. Sejak saat itu, tampilan atau frame rate pun belum terpikirkan. Itulah fase kedua dari tahap pengembangan monitor komputer.

Untuk lebih jelasnya, berikut perkembangan monitor dari tahun ke tahun :
  • Tahun 1855 – Tabung Geißler Heinrich Geißler berhasil membuat sebuah vakum dalam tabung yang dilengkapi dengan sebuah pompa merkuri.
  • Tahun 1859 – Sinar Katoda Ditemukan Julius Plucker, seorang ahli matematika dan fisika dari Jerman, berhasil menemukan dan menggambarkan sinar katoda untuk pertama kalinya.
  • Tahun 1888 – Penemuan Liquid Crystal Friedrich Reinitzer, ahli kimia dari Austria, menemukan fenomena kristal cairan. Ia membuat eksperimen dengan sebuah bahan yang memiliki dua titik cair.
  • Tahun 1897 – Tabung BRAUN Karl Ferdinand Braun mengembangkan tabung sinar katoda dengan memperkenalkan aplikasi pertama dengan menggunakan osiloskop.
  • Tahun 1930 – Siaran Full Electronic Manfred von Ardenne, ilmuwan universal knowledge berhasil membuat siaran televisi full electronic pertama. Pada tahun 1931, ia memperkenalkan penemuannya di ajang International Radio Show di Berlin.
  • Tahun 1963 – Penemuan Liquid Crystal Cyan Biphenyl George Gray, ahli kimia dari Universitas Hull Inggris, menemukan kristal cairan Cyan-Biphenyl. Kristal ini menjadi dasar untuk pengembangan bahan kristal cairan stabil yang digunakan pada LCD sampai saat ini.
  • Tahun 1969 – TN-LCD Pertama James Fergason mengembangkan teknologi TN (Twisted Nematic) yang mengontrol light transfer dari kristal cairan.
  • Tahun 1981 – IBM Membuat Standar MDA dan CGA Dengan standarnisasi sinyal grafik monokrom dan warna, IBM membuka jalan untuk pengembangan monitor komputer yang universal.
  • Tahun 1984 – Standar EGA Berakhir Standar EGA sudah lama menjadi standar minimal pada Computer Graphic Hardware.
  • Tahun 1988 – Standar VESA Akhir tahun 1980-an, NEC bersama dengan delapan produsen graphic card lainnya membentuk Video Electronics Standards Association (VESA). Sejak saat itu, ditetapkan sebuah standar yang seragam untuk software, graphics card, dan monitor.
  • Tahun 2000 – Layar Datar untuk Home User Monitor dengan layar datar tipis ini semakin terjangkau harganya bagi home user.
  • Tahun 2005 – Layar 3D Pertama Toshiba memperkenalkan layar 3D pertama yang menawarkan efek 3D tanpa menggunakan alat bantu lainnya. Namun, mata harus pada posisi tertentu.
  • Di masa depan monitor adalah datar dan 3D. Perangkat CRT cepat atau lambat hanya digunakan untuk aplikasi khusus dan kemudian menghilang. Monitor 3D akan menjadi tren berikutnya. Nantinya, tanpa kacamata pun tampilan 3D sudah dapat dinikmati dari semua sudut pandang mata. Apa yang telah diperkenalkan oleh Toshiba pada tahun 2005 merupakan awal dari perkembangan baru. Saat ini hampir semua produsen besar telah melakukan penelitian dan membuat prototipenya.
Future Fitur Monitor di Masa Depan
“apakah mungkin sebuah komputer tanpa layar selamanya yang dapat memberikan interaksi input output kepada user ??”


          Semakin majunya ilmu yang mempelajari tentang teknologi akan sangan mempengaruhi perkembangan teknologi yang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Banyak perusahaan yang bergerak dibidang teknologi akan mengubah sistem dari kerja komputer. Masa ingat dengan Google glass? Google memprediksi bahwa teknologi dimasa depan akan terbuat dari glass, begitu juga microsoft yang telah dalam proses menciptakan sebuah teknologi berbasis glass.
            Dipredeksi bahwa semua bahan yang digunakan pada komputer dimasa depan yaitu akan menggunakan glass seperti monitor serta keyboard. Keyboard dimasa depan tidak perlu menggunakan kabel seperti sekarang hanya dengan menggunakan papan keyboard pengguna dapat mengetik suatu kata dengan membaca koordinat keyboard yang terleta dipapan keyboard.

              Pada pameran "Customer Electronics Show 2010" dipaparkan hal tersebut untuk masa yang akan datang. Paparan tersebut datang dari perusahaan Inggris yang bernama Light Blue Optics, perusahaan tersebut mengangkat sebuah project untuk sistem komputer proyektor yang disebut Light Touch Yang pada dasarnya mengubah semua permukaan menjadi layar sentuh 10.1 inchi dan sekaligus membawa dunia anda menjadi sesuatu yang nyata bukan hanya dari sekedar khayalan fiksi ilmiah. Meskipun baru project yang masih terus dikembangkan tetapi sangat menarik kalau nantinya sudah dapat diproduksi masal dan kita dapat merasakan.
            Dari hal diatas kita sudah dapat tahu gambaran kedepan tentang output yang akan diberikan atau disajikan  oleh monitor nantinya kalian mungkin masih ingat film "Iron man dan The Avengers dan film - film lain yang bergendre SciFi". Dari film - film tersebut dapat di jelaskan bahwa monitor nantinya dapat :
  1. Menampilkan output - output yang lebih "Real dalam bentuk Visual"
  2. Bisa menampilkan hal - hal yang lebih interactive kepada user.


Gambar 1.1


Gambar 1.2
            Hal - Hal diatas masih merupakan gambaran kecil tentang perkembangan Technology
dimasa depan dan di yakini di masa depan Technology - technology tersebut bisa  dapat lebih cangih lagi.



Sumber :


Kamis, 13 Oktober 2016

perkembangan komputer IBM System 360

Komputer Mainframe (IBM System/360)

Komputer Bingkai Utama atau Komputer Kerangka Utama (Bahasa Ingris: Mainframe computer) adalah komputer besar yang digunakan untuk memproses data dan aplikasi yang besar. Mainframe pada umumnya digunakan dalam Perusahaan atau Organisasi yang menangani data seperti sensus, riset penelitian, keperluan militer atau transaksi finansial. Mainframe dapat melayani ratusan pengguna pada waktu yang bersamaan. Pengguna-pengguna ini menggunakan terminal untuk dapat mengakses data dan aplikasi di dalam komputer besar ini. Komputer ini sangat mahal dan menghabiskan daya listrik dalam jumlah besar sehingga hanya perusahaan besar yang mampu menggunakannya
Komputer Bingkai Utama memiliki keunggulan bukan hanya dalam kecepatan pengolahan data, melainkan juga kompabilitas dengan berbagai aplikasi dan juga ketangguhannya. Mesin ini dapat bekerja dalam waktu lama tanpa interupsi sama sekali. Faktor inilah yang menjadi alasan bagi perusahaan untuk menggunakan mainframe. Biaya yang harus ditanggung akan menjadi sangat besar apabila mesin operasional harian berhenti berjalan.
Pada tahun 1960an, Komputer Bingkai Utama tidak memiliki fitur interaktif. Pengguna harus menggunakan kartu magnetik dan menjalankan proses akhir hari secara manual dengan mengetikkan instruksi satu per satu. Di awal 1970 mainframe mulai memiliki interface yang interaktif dan memudahkan pengguna. Pada masa ini pula pengguna mainframe tetap dapat melakukan akses pada saat proses akhir hari berjalan. Pengguna melakukan akses ke mainframe melalui terminal khusus. Baru beberapa puluh tahun belakangan ini pengguna dapat mengakses mainframe melalui komputer personal dengan menggunakan emulator sebagai perantara.

IBM System/360

IBM System / 360 (S / 360) adalah keluarga sistem komputer mainframe yang diumumkan oleh IBM pada tanggal 7 April 1964, dan dikirim antara 1965 dan 1978. Itu adalah keluarga pertama komputer dirancang untuk menutupi berbagai aplikasi lengkap, dari kecil ke besar, baik komersial dan ilmiah. Desain membuat perbedaan yang jelas antara arsitektur dan implementasi, memungkinkan IBM untuk merilis suite desain yang kompatibel dengan harga yang berbeda. Semua tetapi model kompatibel 44 dan sistem yang paling mahal yang digunakan microcode untuk menerapkan set instruksi, yang menampilkan 8-bit byte dan biner, desimal dan (heksadesimal) perhitungan floating-point.
Model System / 360 mengumumkan paling lambat pada tahun 1964, Model 30, bisa melakukan hingga 34.500 instruksi per detik, dengan memori dari 8 menjadi 64 KB. Model performa tinggi datang kemudian. 1967 IBM System / 360 Model 91 bisa melakukan hingga 16,6 juta instruksi per detik. Semakin besar 360 model bisa memiliki hingga 8 MB memori utama, meskipun memori utama yang besar tidak biasa-instalasi besar lebih khas mungkin memiliki sesedikit 256 KB penyimpanan utama, tapi 512 KB, 768 KB atau 1024 KB adalah lebih umum. Sampai dengan 8 megabyte lebih lambat (8 mikrodetik) Kapasitas Besar Storage (LCS) juga tersedia.
System / 360 sangat sukses di pasaran, memungkinkan pelanggan untuk membeli sistem yang lebih kecil dengan pengetahuan mereka akan selalu dapat bermigrasi ke atas jika kebutuhan mereka tumbuh, tanpa pemrograman ulang dari software aplikasi atau mengganti perangkat periferal. Banyak yang menganggap desain salah satu komputer paling sukses dalam sejarah, mempengaruhi desain komputer selama bertahun-tahun yang akan datang.
Kepala arsitek System / 360 adalah Gene Amdahl, dan proyek ini dikelola oleh Fred Brooks, yang bertanggung jawab untuk Ketua Thomas J. Watson Jr. Rilis komersial dikemudikan oleh yang lain dari letnan Watson, John R. Opel, yang berhasil peluncuran Sistem 360 mainframe keluarga IBM pada tahun 1964. Kompatibilitas tingkat aplikasi (dengan beberapa batasan) untuk System / 360 software dipertahankan untuk menyajikan hari dengan server Sistem z
Sejarah
Keluarga komputer
Kontras dengan praktik industri normal pada-the-waktu, IBM menciptakan seluruh rangkaian komputer, dari kecil ke besar, rendah untuk kinerja tinggi, semua menggunakan instruksi yang sama set (dengan dua pengecualian untuk pasar tertentu). pelanggan feat membiarkan hal ini menggunakan model yang lebih murah dan kemudian meng-upgrade ke sistem yang lebih besar sebagai kebutuhan mereka meningkat tanpa waktu dan biaya penulisan ulang perangkat lunak. IBM adalah produsen pertama yang memanfaatkan teknologi microcode untuk menerapkan berbagai kompatibel komputer kinerja yang sangat berbeda, meskipun terbesar, tercepat, model telah terprogram logika sebaliknya.

Fleksibilitas ini sangat menurunkan hambatan masuk. Dengan vendor lainnya (dengan pengecualian dari ICT), pelanggan harus memilih antara mesin mereka bisa mengatasi dan mesin yang berpotensi dikuasai (dan dengan demikian terlalu mahal). Ini berarti bahwa banyak perusahaan hanya tidak membeli komputer.

Model
IBM System / 360 Model 30 CPU (merah, tengah gambar), tape drive ke kiri, dan disk drive ke kanan, di Museum Sejarah Komputer.

IBM System/360 Model 30 processor unit

IBM awalnya mengumumkan serangkaian enam komputer dan empat puluh peripheral umum. IBM akhirnya disampaikan empat belas model, termasuk model satu-off langka bagi NASA. Model paling mahal adalah Model 20 dengan sesedikit 4 KB dari memori inti, delapan 16-bit register bukannya enam belas 32-bit register dari 360 nyata, dan set instruksi yang merupakan bagian dari yang digunakan oleh sisa jangkauan.
Pengumuman awal tahun 1964 termasuk Model 30, 40, 50, 60, 62, dan 70. Tiga pertama yang rendah untuk sistem kisaran tengah ditujukan untuk pasar seri IBM 1400. Ketiga pertama dikirim pada pertengahan 1965. Tiga terakhir, dimaksudkan untuk menggantikan mesin seri 7000, tidak pernah dikirimkan dan digantikan oleh 65 dan 75, yang pertama kali disampaikan pada bulan November 1965, dan Januari 1966, masing-masing.
Penambahan kemudian ke low-end termasuk model 20 (1966, disebutkan di atas), 22 (1971), dan 25 (1968). Model 20 memiliki beberapa sub-model; sub-model 5 pada akhir lebih tinggi dari model. Model 22 adalah daur ulang Model 30 dengan keterbatasan minor: konfigurasi memori maksimum yang lebih kecil, dan lebih lambat I / saluran O, yang terbatas untuk lebih lambat dan lebih rendah kapasitas disk dan tape perangkat dari pada 30.
Model 44 (1966) adalah model khusus, yang dirancang untuk komputasi ilmiah dan untuk real-time computing dan pengendalian proses, menampilkan beberapa petunjuk tambahan, dan dengan semua petunjuk penyimpanan-to-penyimpanan dan lima instruksi kompleks lainnya dihilangkan.
Gambar ini dari konsol IBM System 360 Model 91 operator, diambil oleh NASA pada akhir 1960-an.
Sebuah suksesi mesin high-end termasuk Model 67 (1966, disebutkan di bawah ini, secara singkat diantisipasi sebagai 64 dan 66 [6]), 85 (1969), 91 (1967, diantisipasi sebagai 92), 95 (1968), dan 195 (1971). 85 desain adalah perantara antara System / 360 baris dan tindak-on System / 370 dan merupakan dasar untuk 370/165. Ada System / 370 versi 195, tetapi tidak termasuk Dinamis Address Translation.
Implementasi berbeda secara substansial, dengan menggunakan berbagai jalur data asli lebar, ada atau tidak adanya microcode, namun sangat kompatibel. Kecuali secara khusus didokumentasikan, model yang arsitektur yang kompatibel. 91, misalnya, dirancang untuk komputasi ilmiah dan memberikan out-of-order eksekusi instruksi (dan bisa menghasilkan "menyela tepat" jika program perangkap terjadi saat beberapa instruksi yang sedang dibaca), tetapi tidak memiliki desimal set instruksi yang digunakan dalam komersial aplikasi. Fitur baru dapat ditambahkan tanpa melanggar definisi arsitektur: 65 memiliki versi dual-prosesor (M65MP) dengan ekstensi untuk antar-CPU signaling; 85 diperkenalkan memori cache. Model 44, 75, 91, 95, dan 195 dilaksanakan dengan logika tertanam, bukan microcoded karena semua model lainnya.
Model 67, diumumkan pada bulan Agustus 1965, adalah sistem produksi pertama IBM untuk menawarkan hardware terjemahan alamat dinamis untuk mendukung time-sharing. "DAT" sekarang lebih sering disebut sebagai MMU. Sebuah percobaan satu-off Unit dibangun berdasarkan model 40. Sebelum 67, IBM telah mengumumkan model 64 dan 66, DAT versi 60 dan 62, tapi mereka segera digantikan oleh 67 pada saat yang sama bahwa 60 dan 62 digantikan oleh hardware 65. DAT akan muncul kembali di S / 370 series pada tahun 1972, meskipun itu awalnya absen dari seri. Seperti kerabat dekat, yang 65, 67 juga menawarkan CPU dual.
IBM berhenti pemasaran semua System / 360 model pada akhir tahun 1977.
Penerus dan varian.
System / 360 (kecuali Model 20) digantikan oleh sistem kompatibel / 370 rentang tahun 1970 dan pengguna Model 20 yang ditargetkan untuk pindah ke sistem IBM / 3. (Ide terobosan besar dengan teknologi FS dijatuhkan di pertengahan 1970-an untuk alasan efektivitas biaya dan kesinambungan.) Sistem IBM Kemudian kompatibel termasuk 3090, ES / 9000, 9672 (System / 390 keluarga), yang zSeries , System z9, Sistem z10 dan IBM zEnterprise System.
Komputer yang sebagian besar identik atau yang kompatibel dalam hal kode mesin atau arsitektur Sistem / 360 termasuk 470 keluarga Amdahl (dan penerusnya), mainframe Hitachi, seri UNIVAC 9000, Fujitsu sebagai FACOM, RCA Spectra 70 seri, [NB 1] dan Inggris Listrik Sistem 4. [NB 2] Sistem 4 mesin dibangun di bawah lisensi untuk RCA. RCA dijual seri Spectra untuk apa yang kemudian UNIVAC, di mana mereka menjadi UNIVAC Series 70. UNIVAC juga mengembangkan UNIVAC Series 90 sebagai penerus seri 9000 dan seri 70. Uni Soviet menghasilkan System / 360 clone bernama ES EVM.
IBM 5100 komputer portabel, diperkenalkan pada tahun 1975, menawarkan pilihan untuk mengeksekusi bahasa pemrograman System / 360 APL.SV melalui emulator hardware. IBM menggunakan pendekatan ini untuk menghindari biaya dan keterlambatan menciptakan versi 5100-spesifik APL.
Khusus radiasi-mengeras dan sebaliknya agak dimodifikasi System / 360, dalam bentuk Sistem / 4 Pi avionik komputer, digunakan dalam beberapa pesawat tempur dan pembom pesawat jet. Dalam lengkap 32-bit AP-101 versi, 4 mesin Pi digunakan sebagai node komputasi direplikasi dari sistem komputer Space Shuttle toleran (lima node). AS Federal Aviation Administration dioperasikan IBM 9020, sekelompok khusus dimodifikasi System / 360 untuk kontrol lalu lintas udara, dari tahun 1970 sampai tahun 1990-an. (Beberapa perangkat lunak 9020 rupanya masih digunakan melalui emulasi pada hardware yang lebih baru.)

Fitur-fitur
Fitur-fitur komputer generasi ketiga ex IBM System 360 :
No
Fitur
Tipe
Keterangan
1
Memori virtual
Biaya berkurang dengan memori fisik terbatas
Sistem mengatur program besar yang sedang berjalan melalui kerjasama antara sistem operasi
2
Pipelining
Paralelisme dalam siklus instruksi
Throughput CPU secara keseluruhan meningkat
3
Multiprocessing
CPU yang banyak dalam sebuah sistem
Eksekusi secara simultan dari beberapa program dengan CPU yang berbeda
4
Memori semikonduktor
Memoti teknologi baru pada chip IC
Kecepatan lebih tinggi, ukuran kecil, dan mudah pemeliharaannya dibandingkan memori core
5
Memori cache
Intermediate hardware buffer antara CPU dan memori utama
Menghemat waktu  CPU (dalam pengambilan instruksi/operand dengan mensuplai beberapa instruksi/operand dari memori buffer
6
Local storage
Register internal dalam cpu
Pengambilan operand dan penyimpanan hasil lebih cepat
7
Konsep BUS
Komunikasi tipe baru antara CPU dan subsistem lainnya
Sharing path; biaya berkurang, komunikasi lebih lambat
8
Komunikasi data
Komunikasi antar komputer
Transfer data jarak jauh melalui saluran telepon
9
Micro-diagnostic
Membantu pemeliharaan; auto diagnostic
Untuk aplikasi saintifik yang memerlukan presisi tinggi



Kelebihan

-          Lebih kecil dibandingkan dengan generasi sebelumnya
-          Lebih handal
-          Energi yang diperlukan lebih sedikit
-          Menghasilkan sedikit panas dan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan komputer sebelumnya.
-          Kecepatan yang lebih baik dan bisa menghitung data dalam nanodetik
-          Kipas sudah digunakan untuk pembuangan panas untuk mencegah kerusakan
-          Biaya pemeliharaan rendah karena kegagalan hardware yang jarang sekali terjadi
-          Bertujuan untuk penggunaan secara umum
-          Dapat digunakan untuk bahasa tingkat tinggi
-          Kapasitas dan sistem penyimpanan yang baik
-          Serbaguna lebih murah
-          Akurasi yang lebih baik
-          Produksi komersial meningkat
-          Mouse dan keyboard sudah mulai digunakan
Kekurangan
-          Memerlukan AC
-          Membutuhkan Teknologi yang sangat canggih untuk pembuatan chip IC Sejarah
Referensi