電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/周凱揚(yáng))在RISC-V逐漸開(kāi)辟的新應(yīng)用生態(tài)中,大家比較熟知的有AIoT、汽車(chē)以及HPC等,這對(duì)于一個(gè)新架構(gòu)的版圖擴(kuò)張進(jìn)度來(lái)說(shuō)已經(jīng)相當(dāng)驚人了。然而在航天這塊,哪怕是Arm或x86也不敢說(shuō)自己在這個(gè)市場(chǎng)得到了廣泛應(yīng)用,反倒是新玩家RISC-V,開(kāi)始被各國(guó)的航天部門(mén)看上。
NASA選中的太空任務(wù)首選生態(tài)系統(tǒng)
9月6日,RISC-V的IP巨頭SiFive宣布已被NASA選中,為NASA的下一代高性能航天計(jì)算(HPSC)處理器提供CPU核心。HPSC將用于未來(lái)所有的太空任務(wù)中,包括行星探索到月球和火星表面任務(wù)等等。HPSC將用到8個(gè)SiFiveIntelligence X280 RISC-V矢量核,以及四個(gè)額外的SiFiveRISC-V核。
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9月6日,RISC-V的IP巨頭SiFive宣布已被NASA選中,為NASA的下一代高性能航天計(jì)算(HPSC)處理器提供CPU核心。HPSC將用于未來(lái)所有的太空任務(wù)中,包括行星探索到月球和火星表面任務(wù)等等。HPSC將用到8個(gè)SiFiveIntelligence X280 RISC-V矢量核,以及四個(gè)額外的SiFiveRISC-V核。
Intelligence X280架構(gòu)圖/ SiFive
盡管這額外的四個(gè)RISC-V核心具體是什么并未寫(xiě)明,但SiFive表示該配置下的HPSC將提供當(dāng)下的太空電腦100倍的計(jì)算能力。這樣的性能提升將為一系列關(guān)鍵太空任務(wù)提供新的機(jī)遇,比如探測(cè)車(chē)自動(dòng)駕駛、視覺(jué)處理、太空飛行、太空導(dǎo)航系統(tǒng)、通信和其他應(yīng)用。
盡管這額外的四個(gè)RISC-V核心具體是什么并未寫(xiě)明,但SiFive表示該配置下的HPSC將提供當(dāng)下的太空電腦100倍的計(jì)算能力。這樣的性能提升將為一系列關(guān)鍵太空任務(wù)提供新的機(jī)遇,比如探測(cè)車(chē)自動(dòng)駕駛、視覺(jué)處理、太空飛行、太空導(dǎo)航系統(tǒng)、通信和其他應(yīng)用。
雖說(shuō)選中了SiFive的RISC-V核心,但真正負(fù)責(zé)打造這個(gè)計(jì)算平臺(tái)的還是Microchip。今年8月,NASA已經(jīng)將在三年內(nèi)構(gòu)架、設(shè)計(jì)和交付HPSC處理器的任務(wù)交給了Microchip,從目前Microchip的產(chǎn)品陣容來(lái)看,他們已經(jīng)有了抗輻射的航天FPGA產(chǎn)品RT PolarFire,Microchip的PolarFireSoC FPGA的處理器子系統(tǒng)用到的也是SiFive的四個(gè)U54核心和1個(gè)E51核心,所以NASA選擇SiFive作為IP供應(yīng)再合理不過(guò)了。
至于拿來(lái)對(duì)比的芯片,應(yīng)該就是用于毅力號(hào)火星車(chē)和詹姆斯韋伯太空望遠(yuǎn)鏡的RAD750了,一個(gè)2001年推出的PowerPC處理器,最大頻率也只有200MHz,最高運(yùn)行速度也只有2.66 MIPS,被新的HPSC甩開(kāi)一大截也情有可原了。
NASA的第二次RISC-V嘗試
其實(shí)早在2018年,NASA負(fù)責(zé)管理哈勃空間望遠(yuǎn)鏡的研究機(jī)構(gòu)戈達(dá)德航天中心,就已經(jīng)開(kāi)展過(guò)RISC-V相關(guān)的研究項(xiàng)目。他們當(dāng)時(shí)考慮RISC-V的想法很簡(jiǎn)單,隨著基于IP核的FPGA處理器系統(tǒng)使用率越來(lái)越高,RISC-V架構(gòu)這種開(kāi)源架構(gòu)擁有減少數(shù)據(jù)系統(tǒng)整體成本的潛力。
對(duì)于NASA的cFE/CFS(飛行器核心飛行處理器系統(tǒng))軟件來(lái)說(shuō),其本身就有開(kāi)源相關(guān)的合作,RISC-V作為開(kāi)源架構(gòu)可以與其完美契合。將cFE/CFS移植到RISC-V架構(gòu)上將顯著減少開(kāi)發(fā)周期和時(shí)間,也方便在未來(lái)的飛行任務(wù)中用到RISC-V架構(gòu)的處理器方案。使用RISC-V架構(gòu)和其開(kāi)源工具將消除高昂的IP費(fèi)用,也不再局限于單一供應(yīng)商。
不過(guò)可惜的是,該項(xiàng)目似乎在2019年就終止了,停留在了應(yīng)用研究階段,RISC-V也沒(méi)能真正用于NASA的飛行器數(shù)據(jù)系統(tǒng)上。畢竟在2018年到2019年那個(gè)時(shí)期,RISC-V的開(kāi)發(fā)生態(tài)和IP生態(tài)還不如如今這么完善,而現(xiàn)在IP廠商和FPGA廠商都已經(jīng)加入RISC-V的生態(tài)合作中來(lái),RISC-V被NASA重新選中也是必然的。
RISC-V開(kāi)始在航天芯片上攻城略地
其實(shí)在宇航芯片領(lǐng)域不少芯片都是基于SPARC這一架構(gòu)的,尤其是歐洲宇航局采用的LEON處理器IP。不過(guò)這已經(jīng)是過(guò)去的事了,歐洲宇航局目前轉(zhuǎn)向了RISC-V,RISC-V也已經(jīng)上天過(guò)一次了。今年升空的TRISAT-R衛(wèi)星,其星載計(jì)算機(jī)NANOhpm就集成了NOEL-V處理器IP,這是Cobham Gaisler最新的RISC-V IP,也是他們上一代SPARCv8產(chǎn)品LEON5的繼任者。
NOEL-V采用了雙發(fā)射8級(jí)流水線的設(shè)計(jì),在復(fù)雜操作系統(tǒng)上運(yùn)行的性能可以對(duì)標(biāo)Arm的CortexA53,適合集成在FPGA和ASIC中。為了用于航空任務(wù),該處理器核心推出了一個(gè)高容錯(cuò)的版本,讓片上內(nèi)存免受輻射效應(yīng)的影響,因?yàn)檩椛洚a(chǎn)生的錯(cuò)誤可以在不影響軟件實(shí)時(shí)工作的同時(shí)被即時(shí)處理。
國(guó)內(nèi)著名的宇航芯片公司歐比特的不少宇航電子SoC也都是基于SPARCv8的,在性能、可靠性上都已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先的水準(zhǔn)。不過(guò)從歐比特推出的新產(chǎn)品玉龍810人工智能芯片來(lái)看,他們可能會(huì)選擇轉(zhuǎn)向Arm這個(gè)方向。
寫(xiě)在最后
隨著NASA和歐洲航天局紛紛選擇了RISC-V,剩下的航天強(qiáng)國(guó)中似乎就差俄羅斯和中國(guó)沒(méi)有開(kāi)始采取行動(dòng)了。其實(shí)不然,香港航天科技早在2021年就宣布與上海微系統(tǒng)所達(dá)成合作,擬共同完成國(guó)內(nèi)首個(gè)宇航級(jí)RISC-V高可靠性半導(dǎo)體的空間驗(yàn)證和衛(wèi)星在軌測(cè)試。再者,中國(guó)的RISC-V生態(tài)已經(jīng)是全球數(shù)一數(shù)二的了,照這個(gè)趨勢(shì)發(fā)展下去,國(guó)內(nèi)未來(lái)的航天任務(wù)用上RISC-V應(yīng)該也是遲早的事。
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