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“芯片危機”會卷土重來嗎?再論“俄尖端武器緣何沒有芯片危機”

www.8037eee.com 來源: 環(huán)球網(wǎng) 用手持設備訪問
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“芯片危機”會卷土重來嗎?——再論“俄尖端武器緣何沒有芯片危機?”

前言

我于2018年8月9日曾在環(huán)球網(wǎng)上發(fā)表了“從武器裝備的觀點看當前芯片問題”一文(后有多家網(wǎng)站轉(zhuǎn)載;有的將題目改為“俄尖端武器緣何沒有芯片危機?”),受到不少讀者的關注。很多讀者認為,俄羅斯經(jīng)濟實力弱,微電子技術落后,又缺乏高端芯片,現(xiàn)又受北約制裁和重壓,但仍能不斷推出一批又一批世界一流的武器;盡管中俄體制不同,但俄羅斯的經(jīng)驗教訓仍有很多值得我們借鑒之處。這一年多來,雖然從表面上看芯片危機似乎有所緩和,但中美貿(mào)易摩擦并未得到實質(zhì)性解決。特朗普一再揚言:“此次貿(mào)易制裁不是結(jié)束,而是開端!”。近來盡管新冠病毒還在美國和全世界肆虐,美國遏制中國的企圖一刻也沒有消停。一些政客還不斷制造輿論,揚言要在疫情過后謀求中美經(jīng)濟上完全脫鉤??梢灶A見,新一輪的摩擦和更嚴厲的芯片制裁或在不久再度上演。而新的制裁將更著重于軍用高端芯片(因為美國產(chǎn)品更具有壟斷性)。為此我根據(jù)讀者意見又做了些調(diào)研。這篇“再論”,就是想在原文基礎上和大家作些進一步探討;務求把一些基本問題弄清楚(如沒有高端芯片對武器先進性影響多大?俄采取哪些重要措施彌補沒有高端芯片帶來的缺陷?發(fā)展軍用高端芯片產(chǎn)業(yè)難點在那里?等等)。文中所舉例子雖以國外相控陣雷達(俄S-300雷達和美國愛國者雷達)為例,但它有一定代表性。因為尖端武器(導彈、戰(zhàn)機等)中電子設備的比重越來越大。讀者可以觸類旁通。

2005年莫斯科國際航展上展出的俄羅斯雷達:有S-300、S-400和道爾

美國愛國者防空導彈系統(tǒng)中的多功能相控陣雷達

一、美國尖端武器(以雷達為例)中使用高端芯片情況

以美國愛國者防空導彈系統(tǒng)中的相控陣雷達為例。美國人的設計原則,就是利用最先進的技術,采用最先進的元器件,達到最先進的水平。它用一部雷達(多功能相控陣雷達)完成搜索、跟蹤、照射、指導、火控等多種功能。而在雷達中用了大量高端芯片。除了天饋系統(tǒng)中的R/S(收/發(fā))微波芯片外,視頻以下電路基本上都采用高端數(shù)字芯片。除了必須用的高速高精度ADC/DAC芯片外,大致還有三方面,一是計算機芯片,大都是廠家設計的專用ASIC。二是通訊芯片;是很多武器通信控制中心的支柱。類似美國薩德中的C2BMC,靠它實現(xiàn)與其它愛國者雷達聯(lián)網(wǎng)。第三要算微波以下信號處理部分大量密集采用的,美商務部曾屢屢點名的DSP(數(shù)字信號處理)和FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)一類芯片了。

雷達采用高端芯片后明顯好處首先是體積重量大大減輕,使武器更輕巧、靈活。這對某些武器裝備是至關重要的。其次,運行速度大大提高,使性能指標大幅度提高。最后,使武器更易于撿測、維修;從而提高了武器總體性能。

雷達中以信號處理部分用數(shù)字芯片最多。所謂信號處理就是將收到的目標信號從噪聲中提取出來,測出它的距離、角度和速度,然后向?qū)棸l(fā)出控制信號(指令)。大家知道,過去老雷達的信號處理是利用許多距離通道和數(shù)目眾多的速度通道(多普勒濾波器),接收到的目標信號落入哪個距離通道和哪個速度濾波器中,就能知道目標的位置和速度。老方法不僅設備累贅,且速度較慢,精度有限?,F(xiàn)代雷達的信號處理改用數(shù)字運算方法。而最常用的算法是和富利哀變換(FFT)運算,可以快速算出目標信號的多普勒頻率有多大,然后根據(jù)多普勒效應的公式推算出目標速度。

這種運算其實就是大量的相乘和累加的迭代過程。目前一些先進雷達的數(shù)據(jù)率高達每秒數(shù)十次,也就是不到零點一秒整機就要完成一次運算和控制。因此要求信息處理芯片具有實時,快速,大容量計算功能。用現(xiàn)代信號處理芯片最簡便不過了。國外的數(shù)字信號處理芯片(DSP芯片)水平首推美國公司產(chǎn)品。從1982年問世至今,已經(jīng)歷五代產(chǎn)品,它與過去高速微處理器有本質(zhì)的不同:一是它能在一個指令周期內(nèi)完成32位乘法和累加運算,時間還不到1納秒;二是多功能;且可并行處理;三是采用所謂“哈佛結(jié)構(gòu)”。它具有一條獨立的地址總線和一條獨立的數(shù)據(jù)總線,且各有各的存儲器。這樣也就克服了數(shù)據(jù)流傳輸?shù)钠款i,極大提高運算速度。近年來DSP芯片技術不斷提高(最高時鐘可達1GHz),產(chǎn)品不斷更新。例如最新資料,某國外公司的產(chǎn)品,在100MHz操作指令下,完成32位1024FFT全部運算,僅需50微妙。

至于上世紀80年代末興起的新型FPGA,它包含大量可編程的門電路(可多至20000門以上),使芯片更集成化,速度更快,可靠性更高。尤其是具有系統(tǒng)內(nèi)可再編程(可重置)的能力,包括可編程邏輯塊,可編程I/O和可編程內(nèi)部連線。作為信息處理,DSP很多應用領域被FPGA所取代。

從應用角度來看,DSP適用于系統(tǒng)較低取樣速率、低數(shù)據(jù)率、多條件操作和復雜的多算法任務;系統(tǒng)使用浮點。而FPAG適用于系統(tǒng)高速取樣速率、高數(shù)據(jù)率、框圖方式編程、處理任務固定或重復。系統(tǒng)使用定點。所以二者作用可以互補。實際上目前常用的軟件平臺就是FPGA+DSP結(jié)構(gòu)。FPGA主要對高速數(shù)據(jù)進行預處理,降低數(shù)據(jù)的速率,然后將數(shù)據(jù)送給DSP,去實現(xiàn)復雜的算法。

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