当DSP从过去的单核过渡到四核,再到多核时,不只是提供了更强的处理能力,同时也对DSP的研发工作提出了新的挑战。设计人员必须对以往的应用程序做更多的优化,以充分利用四核DSP提供的处理能力。一般而言,内核越多,程序优化越困难。曲大健指出,这些优化工作往往不是开发系统和编译器能完成的,而是需要大量的高素质人才来手工完成。另一方面,则是功耗,这也是多核心环境下在系统硬件设计上要考虑的一个重要问题。过高的耗电会造成散热困难进而影响系统的稳定性。其次,把更多的处理核心集成到一起需要更精细的制造工艺,例如45nm甚至更窄的线宽。这不但会提高制造成本,也是在多核环境下要考虑的问题。“四核DSP技术是根据市场和用户的需求而设计出来的产品。今后的DSP技术的发展仍将按照市场需求进一步发展、更新。”曲大健说道,“而究竟需要多少个内核则完全依赖于市场和用户的综合需求状况。”
目前飞思卡尔主推的是第二代四核DSP—MSC8144。该产品具有大量的片上内存,并且支持包括串行高速总线(sRIO)在内的众多接口。在TD-SCDMA的基带信号处理以及视频编解码方面得到了广泛的采用和认可。
来看FPGA在下一代通信标准基站中的应用。下一代通信标准基站要求更高的接口速率,如支持LTE的CPRI标准将演进到6G和更高的处理能力,LTE中的MIMO、 Turbo处理要求更高的吞吐率,以及需要更高的乘法器和片上RAM单元,同时低功耗也是必须的。王冬刚表示,Altera的方案提供共协议的硬件平台可以帮助设备厂商实现从3G向LTE的快速过渡。这些协议包括WCDMA、CDMA2000、WIMAX、TDD-LTE、FDD-LTE。他认为,从快速可扩展的角度来说,当系统从3G到4G演进的时候,对于器件性能要求会大幅度增加,FPGA管脚兼容的特性使得系统能够在没有硬件PCB改动的情况下迅速升级,满足性能的要求。
3G向LTE的演进似乎已是众望所归,然而何时将演进到LTE?
“从技术的角度来说,2010年是技术时间点。蜂窝通信系统已经历了几代的发展。最新的技术发展从2.5G到3G网络,实现信息娱乐和其它多媒体应用。3G以后,诸如HSDPA和CDMA2000 1xEV DV标准等新标准已经被批准。而从商用的角度说,则取决于市场。”王冬刚说道。TI和飞思卡尔则认为LTE可能会在2012~2015年左右在全球范围内被大规模采用。“而在此之前也会被部署在世界上很多地区。”郝晓鹏说道。