其实阻碍电脑运行的最重要因素还是散热的问题 。
电脑在运行的过程中 , 各个部件都会产生热量 , 特别是CPU和显卡这些发热大户 , 如果无法及时散热 , 它们很快就会损毁 。 而散热的方式只有三种 , 即传导、对流和辐射 , 很显然 , 在真空环境下 , 要想散热只能依靠辐射 , 而辐射散热速度极慢 , 根本无法满足电脑的散热需求 , 这才是电脑无法在真空环境下运行的最根本原因 。
【电脑|人脑无法在真空中工作,那电脑呢?也不行】既然电脑无法在真空中运行 , 那么航天器上装备的电脑设备又是怎么回事呢?普通的电脑的确无法在真空环境下运行 , 但是特殊的电脑就不同了 。 首先 , 航天器上的电脑功耗是非常低的 。 以美国好奇号火星探测器为例 , 它上面装载的RAD750宇航级芯片 , 其运算速度仅为每秒2.6亿次指令集 , 这个速度只是略微超过了英特尔在上世纪八十年代末上市的80486处理器 。
RAD750如此之慢的运算速度所带来的最大好处就是功耗低 , 算上其搭配使用的主板 , 总功耗都不超过10W 。
一方面是降低功耗 , 另一方面则是加强散热 , 以国际空间站为例 , 为了能够让空间站内的各种电子设备顺利散热 , 它装备了6条巨大的散热片 , 从外观上就可以一目了然地看到 , 此外还配备了液氮和水冷来辅助散热 。
当然 , 对于在太空中运行的电脑而言 , 除了要考虑真空环境之外 , 更为重要的是要考虑防辐射的问题 , 宇宙中充斥着各种高能辐射 , 而这些辐射会给电脑的运行带来巨大的干扰 , 普通的民用芯片肯定是用不了 , 必须要使用抗辐射加固芯片 , 而这种宇航级芯片制造过程复杂、成本极其高昂 , 比如上面提到的RAD750就是其中之一 , 而现在我们也已经有了自主研发的龙芯CPU , 在运算速度上已经十分接近RAD750了 , 而且成本要低廉很多 。
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