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5G通信商用开启,国产FPGA还能分到一块肉吗

近日,中国首款5G商用手机在京东和苏宁正式开售,这也意味着国内5G商用正式拉开序幕,一场通信史上的重大变革也正在发生!

与4G通信相比,即将到来的5G时代,对通信网络提出了更高的要求,具备高速度、泛在网、低功耗、低延时等特性。目前相关技术和标准还在持续演进和迭代中,市场上还没有形成统一的方案,需要在网络、设备及终端灵活应对,可编程的FPGA芯片将由此获利!

5G成全球争夺的战略高地

“5G竞赛已经开始,美国必须赢。”今年4月的演讲中,美国总统唐纳德·特朗普的一句话,再一次印证了5G的重要性!

我们都知道,移动通信技术每10年都将迎来一次变革。相对于之前的通信技术,5G的重大意义在于“万物互联”,颠覆了传统通信模式,由此也将衍生出更多的应用场景及商业机会。

具体而言,5G技术将构建人、机、物三元融合的互联,作为新一代信息通信基础设施,承载着人工智能、自动驾驶、VR/AR、无人机等应用,成为下一轮科技浪潮的先驱。为此,5G也成为各国的争相攻占的战略高地。

全球主要国家5G商用进程(资料来源:中国信通院)

从全球主要国家的5G布局来看,中国显然起步更早,在技术研发实验及商用进程方面领先于其他国家。6月6日,中国工信部正式发放5G商用牌照,中国移动、中国联通、中国电信和中国广电分别获得一张运营牌照,中国正式步入5G时代。

目前,我国5G产业在频谱、芯片、终端、运营商等环节关键因素都已经齐备,整体水平已经处于国际第一梯队。更为重要的是,在国家意识的推动下,中国5G产业布局的决心非常明确,加之华为、中兴、紫光展锐等设备及器件厂商的大力投入,OPPO、vivo、小米等终端厂商的跟进,使得我国有望成为全球5G最重要的市场之一。

虽然说2019年是商用元年,但5G产业还处于刚刚起步阶段。由于我国消费人口基数大,移动通信技术成长迅速,我国在5G通信设备技术方面处于国际领先水平,例如华为轮值董事长梁华就曾表示,华为5G技术成熟度领先其它公司12个月到18个月,这是在移动通信史上从没有出现过的。

然而,我国在FPGA芯片、射频/模拟芯片、存储、CIS、sensor、光芯片、高频高速材料等核心芯片、元器件和材料方面还比较欠缺。特别是FPGA芯片,目前在通信领域应用方面国内基本依赖进口,在5G通信方面国外垄断情况更加严峻。

“FPGA的核心技术目前主要被美国企业控制,欧洲和日本和中国一样,没有核心技术,超过90%的核心专利在美国人手里”,广东省5G中高频器件创新中心专家认为:“FPGA的研发投入周期是芯片周期中最长的,往往超过5年,所以很多企业坚持不下来,国内FPGA企业也多数没有成型。”

另据国内5G知名厂商透露,5G设备主板外围都需要大量用到FPGA。虽然不同5G设备功能不同,需要的FPGA数量不尽相同,但是FPGA对于5G产业可以说是不可或缺的关键芯片!

对此,广东省5G中高频器件创新中心专家也做了具体解释:“5G网络由于频率增高,网络覆盖难度加大,基站设备复杂度也增加很多,FPGA的用量相比4G设备超过1倍以上。”

FPGA加速5G技术变革

FPGA(Field-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,拥有大量的可编程逻辑单元,可以根据客户定制进行针对性的算法设计。由于3GPP标准一直在演进,芯片开发的进度一般会滞后标准2年左右。为了在5G通信争夺中保持领先,前期企业都需要用FPGA实现功能,规模化以后再用ASIC芯片替代。

另外,为了满足5G通信的新需求,海量MIMO、云RAN、新的基带和RF架构等大量新技术引入其中,而随着接入设备的增加,大量的微基站也在兴起,在网络应用和运维通过较长时间达到最优之前,灵活的FPGA方案被寄予厚望,正在成为各大设备及系统厂商的首选。

1、初期阶段:加速产品上市进度

相对于ASIC芯片而言,FPGA最大的优势是可以重复编程,并且能够执行ASIC的所有逻辑功能。在技术还未成熟阶段,采用FPGA方案能够降低成本与开发风险,加速新产品的上市进度抢占先机。

特别是在5G初期,技术预演需要走在标准制定之前,考虑到后续标准制定过程中的变动性,FPGA几乎成为了唯一的方案。在2015年世界移动大会上,中国移动就展示了其基于FPGA开发的5G基站原型平台,为5G技术发展积累了大量经验。

中国移动5G基站原型机采用大规模FPGA阵列(资料来源:中国移动)

随后在MWC 2018期间的 GTI峰会上,中国移动联合国内外多家厂商共同启动了“5G终端先行者计划”,基于FPGA的原型机,推进5G终端产业的创新与成熟。

2、大规模天线:FPGA更具有灵活性

相对于4G而言,为了增强信号覆盖及频谱效率,大规模天线(Massive MIMO)是5G引入的关键技术之一。随之而来收发通道数从16T16R提高到64T64R甚至128T128R,为了降低干扰及抑制噪音,需要对每个天线单元接受到的信号进行数字处理,在自适应波束成形中产生了大量的计算负载。

从4G到5G天线演进趋势(资料来源:中兴通讯)

如果采用传统的CPU和DSP芯片,将导致负载过重,FPGA在I/O 、运算速度及延迟上均具有优势。目前在多通道波束成形中,虽然也有厂商选择ASIC方案,但是FPGA更具有灵活性。

3、基站升级:FPGA节省更换成本

由于通信基站中负责实现通信协议中物理层、逻辑链路层的协议部分,每年都需要升级,特别适合FPGA可编程特性,几乎每个基站中都有FPGA芯片。随着5G时代的来临,在标准还没有完全冻结之时,运营商不可能立即更换基站设备,而是采用在原有基础上升级的过渡方案,FPGA将在这一过程中必不可少。

5G基站大规模采用FPGA(资料来源:华为)

除此之外,一个5G基站对FPGA需求量几乎是一个4G基站需求量的两倍,5G基站硅的价值量约为4G基站的1.7倍,FPGA的价值量比4G基站多大约1000美元的价值量。5G产业的发展,将成为全球FPGA产业新的增长引擎。另据Dell’ Oro Group报告分析,未来五年5G 新空口大规模天线阵列收发器的出货量将超过5000万个,由此也将带动FPGA使用量的“迅猛式”增长。

西安卓联电子科技有限公司总经理、FPGA技术联盟公众号创始人赵吉成表示:“FPGA技术发展至今,大致经历了三代革新。从最初单纯的逻辑处理,到引入Arm DSP,再到集成模拟、射频单元,单芯片FPGA正在朝着独立系统方向发展。而在5G通信应用中,需要实现算法、高速接口及大规模逻辑单元。”

“目前,中兴和华为有些小规模试用国产FPGA产品,市场主要是给一些小型的企业配套。”广东省5G中高频器件创新中心专家认为:“FPGA的国产化替代应该有很大的空间的,但是难度也非常大。”

国内企业能否分一杯羹?

“5G带来的市场增量,以及由此带来的系统厂商设备升级的需求,将成为国产FPGA加速成长的一个机会。”紫光同创市场总监吕喆首先看到的是,巨大的市场增量给行业带来的机遇。

那么,增量有多大?

根据天风证券的预测,在5G等新兴应用的推动下,2025年全球FPGA市场规模将达到125亿美元左右,年复合增长率为10.22%。其中电子通信应用市场规模将达到44亿美元左右。

如果按照30%的占比来看,在电子通信应用领域,到2025年中国市场就能为FPGA提供超过13亿美元需求,而国内企业在该领域的还几乎是空白。

在应用方面,除了原型设计、波束成形及基站协议升级之外,实际上FPGA在通信领域使用非常广,在传输网和骨干网,数字信号调制和基带处理、接口处理,DFE数字前端信号处理、接口转换等领域都有应用。

FPGA在5G领域的应用(资料来源:芯师爷)

而对于通信应用而言,由于需要处理大量的运算,千万门级高性能FPGA是一个门槛。目前国内仅紫光同创推出了自主产权2000千万门级高性能FPGA产品,填补了国内在中高端大规模FPGA市场的空白,但由于工艺和性能落后等因素,只可用于接口转换、系统控制、报文协处理等普通通信应用场景需求。

另外,据公开资料显示,紫光同创、上海安路、广东高云等中国FPGA领先厂商均发布了28nm工艺1000万门级自主产权FPGA的上市计划,可用于更多通信应用场景,预计能够满足通信设备领域的绝大部分中低端FPGA应用场景的使用需求,但无线基带处理、高速传输和交换、承载网和核心网业务处理等高端通信应用场景所需要的5000万门级、乃至亿门级自主产权超高性能FPGA产品,还没有规划,还有待解决。

截至2018年底,中国5G基站数量就已经达到了35万个,而美国仅仅只有3万个。随着今年6月工信部正式发布5G牌照,5G基站建设也开始进一步加速。预计2019年全年中国5G基站数量将新增15万个,领先于全球其他国家。毫无疑问,5G技术所带来的变革将在中国市场率先落地,由此也将带来国内FPGA需求的大幅增长。

面对通信市场的需求增长,吕喆对于国产FPGA的未来出路有了更长远的思考:“5G网络在传输延时和数据精度等方面,对系统和芯片方案提出了更高的要求,对国产FPGA来说,既是机遇,也是挑战。如果能与国内通信设备系统厂商一起合作的话,将加速国产FPGA产品在通信和5G应用领域的催熟。”

对此,国家集成电路产业投资基金总裁丁文武也曾强调到:“投资人不仅仅要支持设计业,还要支持像CPU、DSP、FPGA、MEMS这样战略性的高端芯片领域。”

“我们起步比国外企业晚了近20年,国内外差距还非常明显,高端领域国内企业几乎还没有涉足。”赵吉成认为:“未来一段时间内,国内FPGA产业都将处于追赶阶段,但是近几年国家对芯片自主化关注越来越高,这也是一个难得机会。”

写在最后:

作为移动通信领域又一个重大变革,5G技术和产业还仅仅迈出了第一步,FPGA在其技术演进中扮演者不可或缺的角色,而国内还处于空白状态。全球5G的争夺正变得愈发激烈,想要在5G领域真正领跑,不再受制于人,必须加大对国内FPGA产业的扶持力度,实现在高端领域的自主化。

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“5G通信商用开启,国产FPGA能不能分一杯羹?(转)”这篇文章中使用的配图均来自2022世界杯小组赛程表 摄影团队高清拍摄,仅供本站用户查阅,请勿转载自商业用途,谢谢配合。

阿联酋vs丹麦亚盘 厂商科普5G毫米波通信技术的关键技术

采购5G通信阿联酋vs丹麦亚盘 ,立即拨打热线电话400-6263-698,专业工程师免费为您答疑解惑。随着中国5G运营牌照的发放,人们能够享受到极速无线移动通信的日子即将到来。第五代无线通信系统具有的高速率、低延时和大容量三个特性,足以在社会掀起一场新的信息科技革命。5G无线移动通信的主要特色在于能够实现物或者机器间的连接,即万物互联。但是5G无线通信系统的建设并不会很快完成,目前主要还是为了满足手持智能终端的功能扩展,因为部分关键技术还没有成熟,需要继续研究,比如5G毫米波通信技术。

毫米波一般是指波长1 ms至10 ms、频率30 GHz至300 GHz的电磁波,由于其频率高、波长短,毫米波具有如下特点:频谱宽,配合各种多址复用技术的使用可以极大提升信道容量,适用于高速多媒体传输业务;可靠性高,较高的频率使其受干扰很少,能较好抵抗雨水天气的影响,提供稳定的传输信道;方向性好,毫米波受空气中各种悬浮颗粒物的吸收较大,使得传输波束较窄,增大了窃听难度,适合短距离点对点通信;波长极短,所需的天线尺寸很小,易于在较小的空间内集成大规模天线阵。正因为毫米波具有上述优点,可以构建高达800 MHz的超大带宽通信系统,通信速率高达10 Gbit/s,可以满足ITU对于5G通信系统的要求。

虽然运营商和行业已经开始从系统应用角度考虑5G毫米波部署和应用问题,但是5G毫米波移动通信系统的落地应用还有很多问题有待解决和进一步完善。5G毫米波通信关键技术主要包括:

1、大规模天线和波束赋形技术

大规模天线技术(Massive MIMO)和波束赋形技术是毫米波系统的关键技术之一,Massive MIMO可以形成更窄波束,波束赋形则可以降低干扰提升信噪比。在实际场景部署中,可借助多通道和多天线的收发增强对基站上下行覆盖进行增强,针对高低层建筑以及线状路面提供差异化的覆盖方案,如图1所示。

毫米波通信系统中,波束管理功能即指管理波束赋形后形成的窄波束,主要包括以下几方面内容:波束扫描、波束测量、波束上报、波束指示和波束失败恢复。

3、传播特性和穿透损耗机理

自由空间损耗与载波频率成正相关。假设 f 1 与f 2 分别代表高低频载波,则可计算高频点相对于3.5 GHz频点的路损差值为20×lg(f 1 /f 2 ),那么26 GHz载波比3.5 GHz载波路损高20×lg(26/3.5)≈17.42 dB,即后者是前者理论传播距离的10^(17.42/22)≈6.19倍。

在毫米波传播过程中,容易受到降雨、树丛遮挡以及其他遮挡物对电波的遮挡和吸收等影响,相关机构对不同遮挡物、不同情况的毫米波穿透损耗进行测试,结果表明毫米波基本不具备穿透混凝土承重墙的能力。另外,降雨对毫米波影响很大,毫米波速率有较大下降。通过理论分析和实际测试,毫米波穿透损耗较6 GHz以下频段更高。

5G毫米波的峰值速率与带宽、帧结构、支持的流数、调制阶数等因素有关。与5G低频类似,毫米波系统支持4流和8流的传输,以及64QAM和256QAM调制方式。帧结构方面同样继承了5G低频的灵活性,在带宽方面毫米波系统具有极大的优势,可支持400 M和800 M的带宽,超大带宽通信技术具有很大研究价值。

小结

未来人类发展需求会牵引5G 技术的持续发展,而毫米波关键技术的突破和成熟运用会进一步加快5G广泛应用,值得期待。

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我国研制成功5G毫米波滤波器 属全球无线通信核心技术(转)

据报道,近日,合肥高新区新经济发展基金投资企业安徽云塔电子科技有限公司联合中国科学技术大学微电子学院,正式发布了其自主研制的5G毫米波滤波器。据了解,这枚自主研制的5G毫米波滤波器是中国厂商首次在5G毫米波(mmWave)频段研制成功的该类微型化滤波器产品,产品尺寸仅为2.5×2.0mm。

华创证券指出,毫米波频段以其超高的传输速率、超大的容量和极低的时延,将会成为5G下一阶段发展的核心方向。目前在全球范围内,工作在毫米波频段的微型滤波器解决方案近乎空白,是世界各国在无线通信核心领域亟待重点突破的技术。微型化毫米波滤波器产品,不仅可以广泛应用在各种5G终端和基站中,而且为下一代6G低轨宽带卫星互联网提供了经济有效的滤波解决方案。在5G终端产品即将爆发性增长的阶段,我国5G毫米波滤波器产品有望打破国际巨头的绝对垄断局面。

硕贝德经过多年的投入,毫米波射频前端芯片已实现从24GHz到43GHz全频段覆盖的技术突破。

亚光科技毫米波T/R组件水平目前居于国内领先地位,用于5G通信的毫米波功率放大器已研制成功。

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