倪光南,朱新忠
(1.中國(guó)科學(xué)院 計(jì)算技術(shù)研究所,北京 100190;2.上海航天電子技術(shù)研究所,上海 201109)
隨著基礎(chǔ)工業(yè)能力的發(fā)展,我國(guó)信息技術(shù)和電子信息產(chǎn)業(yè)的整體水平已有較大提高,但在關(guān)鍵軟硬件的設(shè)計(jì)與工藝等方面與世界先進(jìn)水平仍有較大差距[1]。推進(jìn)關(guān)鍵軟硬件自主可控,構(gòu)建自主創(chuàng)新體系,已成為推動(dòng)我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)由大到強(qiáng)的戰(zhàn)略選擇。關(guān)鍵軟硬件的自主可控,核心在于電子元器件的自主研制與基礎(chǔ)軟件的內(nèi)核全面自主可控。
2006 年《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》確定,通過核高基科技重大專項(xiàng)的實(shí)施,彌補(bǔ)我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力薄弱等問題,目標(biāo)在高端通用芯片、基礎(chǔ)軟件和核心電子器件領(lǐng)域基本形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的高新技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新體系[2-3]。隨著國(guó)家的相關(guān)持續(xù)投入,我國(guó)關(guān)鍵軟硬件產(chǎn)品譜系已得到較大完善,核心技術(shù)自主可控能力大幅提升[4]。
隨著國(guó)際局勢(shì)演變與中美貿(mào)易摩擦升級(jí),中興、華為等多家中國(guó)高科技企業(yè)被美國(guó)列入實(shí)體禁運(yùn)清單,核心技術(shù)受制于人已成為制約我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸,自主可控道路已成為我國(guó)關(guān)鍵軟硬件發(fā)展的核心共識(shí)[4]。基于前期在關(guān)鍵軟硬件自主可控能力建設(shè)的持續(xù)投入與顯著效果,我國(guó)應(yīng)在核心電子元器件、操作系統(tǒng)軟件等核心技術(shù)的自主可控能力上繼續(xù)投入,提升我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
2018 年以來,隨著中美摩擦升級(jí)與國(guó)際形勢(shì)惡化,美國(guó)對(duì)華策略逐漸從貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)至科技戰(zhàn),美國(guó)相繼將中興、華為、海康等高科技企業(yè)列入實(shí)體清單,制裁其使用進(jìn)口核心元器件、電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(Electronic Design Automation,EDA)工具等,我國(guó)信息領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重影響。為遏制我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)向高端、核心領(lǐng)域發(fā)展,以美國(guó)為首的西方國(guó)家已對(duì)中國(guó)開展全面制裁[5]。
在此背景之下,中國(guó)海關(guān)總署于2019 年1 月提供的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)集成電路進(jìn)口額首破2 萬億元人民幣,連續(xù)數(shù)年位居國(guó)家進(jìn)口種類首位。而國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵軟硬件產(chǎn)品,大部分仍依靠國(guó)外進(jìn)口,距離實(shí)現(xiàn)全面自主可控仍有較大差距[6]。同時(shí),由于國(guó)家間利益沖突,進(jìn)口元器件可能會(huì)在設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試等環(huán)節(jié)被人為植入后門,因而會(huì)被竊取重要商業(yè)數(shù)據(jù),甚至摧毀關(guān)鍵設(shè)備。
民用領(lǐng)域尚且如此,軍用領(lǐng)域更無須多言。軍事設(shè)備的自主可控直接關(guān)系到國(guó)防軍事安全,若不能實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵軟硬件自主可控,會(huì)始終處于受制于人、被動(dòng)挨打的局面。我國(guó)正在加快構(gòu)建軍用核心電子元器件、基礎(chǔ)軟件的自主創(chuàng)新機(jī)制,在軍事裝備發(fā)展新時(shí)期,各方通力合作促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同攻關(guān),構(gòu)建信息安全和軍用裝備自主可控的戰(zhàn)略新生態(tài)。
在國(guó)產(chǎn)軍用核心元器件方面,我國(guó)已在中央處理器(Central Processing Unit,CPU)、現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯陣列(Field-Programmable Gate Array,F(xiàn)PGA)、數(shù)字信號(hào)處理器(Digital Signal Processor,DSP)、存儲(chǔ)器等核心電子器件領(lǐng)域逐步形成自主可控能力[7-8],見表1。CPU 方面,龍芯、航天772 所研制的國(guó)產(chǎn)CPU 已大量應(yīng)用于關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施以及軍事裝備系統(tǒng)[9-10]。在FPGA 產(chǎn)品領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)復(fù)旦微電子、紫光同創(chuàng)、成都華微等公司已完成國(guó)產(chǎn)7 系列FPGA 研制,穩(wěn)步追趕國(guó)際先進(jìn)水平[11-13]。在存儲(chǔ)器領(lǐng)域,長(zhǎng)江存儲(chǔ)等公司已成功研制NOR FLASH、NAND FLASH 等國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)器,后續(xù)逐步在存儲(chǔ)容量、讀寫速率等方面取得突破。

表1 國(guó)產(chǎn)核心電子器件研制進(jìn)展Tab.1 Research of key electronic components in China
在國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟件方面,EDA 設(shè)計(jì)工具、嵌入式操作系統(tǒng)也在逐步推動(dòng)自主可控進(jìn)程。在EDA 工具方面,北京華大九天軟件有限公司已能提供1/3 產(chǎn)業(yè)所需EDA 解決方案,實(shí)現(xiàn)28 nm 及以上制程工藝全覆蓋,基本滿足目前軍用元器件的設(shè)計(jì)需求[14]。在嵌入式操作系統(tǒng)方面,我國(guó)翼輝等全自主嵌入式操作系統(tǒng)已在各領(lǐng)域型號(hào)產(chǎn)品中逐步開展應(yīng)用[15]。
雖然我國(guó)在芯片設(shè)計(jì)的自主可控方面已取得重大突破,但在芯片基礎(chǔ)制造能力方面仍與國(guó)際領(lǐng)先水平有差距較大。相較于臺(tái)積電、Intel 已成熟的7 nm 制程工藝,我國(guó)中芯國(guó)際等公司僅實(shí)現(xiàn)28 nm工藝代工,在制造工藝與制造裝備的自主研制均處于起步階段。光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、清洗機(jī)、切割機(jī)等工序設(shè)備,以及光刻膠、高純度水等基礎(chǔ)材料均嚴(yán)重依賴進(jìn)口[4]。
隨著我國(guó)航天事業(yè)快速發(fā)展,嫦娥五號(hào)、天問一號(hào)等重大型號(hào)任務(wù)相繼取得成功,我國(guó)正在由“航天大國(guó)”向“航天強(qiáng)國(guó)”穩(wěn)步邁進(jìn),宇航裝備不斷向高集成度、多功能、低功耗方向發(fā)展,迫切需要高性能、小型化、低功耗、高可靠的電子元器件。宇航元器件是支撐裝備發(fā)展和國(guó)家安全的重要戰(zhàn)略資源,西方各國(guó)對(duì)華實(shí)施嚴(yán)厲的技術(shù)封鎖和產(chǎn)品禁運(yùn),導(dǎo)致當(dāng)前航天重大工程和武器裝備使用的高性能宇航元器件嚴(yán)重依賴進(jìn)口,受制于人。
上海航天技術(shù)研究院作為我國(guó)涵蓋領(lǐng)域最全的航天總體研究院,覆蓋導(dǎo)彈系統(tǒng)、運(yùn)載火箭、衛(wèi)星、飛船和探測(cè)器5 大領(lǐng)域,應(yīng)用核心元器件與基礎(chǔ)軟件的種類也最為廣泛。長(zhǎng)期以來,上海航天技術(shù)研究院以型號(hào)實(shí)際需求牽引關(guān)鍵軟硬件的自主可控工作,推動(dòng)國(guó)產(chǎn)電子元器件、基礎(chǔ)軟件在型號(hào)的實(shí)際應(yīng)用。
在元器件自主可控方面,上海航天技術(shù)研究院基于國(guó)內(nèi)廠家研制能力的提升,采取從易到難的分步實(shí)施策略,從分立器件到接口電路,最終實(shí)現(xiàn)CPU、DSP、FPGA 等核心器件的自主可控。1)基于型號(hào)選用進(jìn)口元器件的實(shí)際情況,牽引國(guó)內(nèi)廠家對(duì)標(biāo)進(jìn)口器件功能、性能開展研制,在保障型號(hào)任務(wù)的同時(shí),提升各廠家器件研制能力,堅(jiān)定其為航天型號(hào)配套的信心;2)根據(jù)型號(hào)任務(wù)的發(fā)展,主動(dòng)提出器件研制需求,積極策劃、立項(xiàng),推動(dòng)廠家正向研制產(chǎn)品;3)面向新技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),上海航天技術(shù)研究院主動(dòng)梳理微系統(tǒng)產(chǎn)品需求,根據(jù)實(shí)際應(yīng)用特點(diǎn)開展微系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì),推動(dòng)單機(jī)功能的芯片化集成。
在基礎(chǔ)軟件方面,以往型號(hào)軟件的底層開發(fā)模式隨著裝備復(fù)雜化、智能化要求已不再適用,上海航天技術(shù)研究院已逐步走向基于嵌入式操作系統(tǒng)的星上應(yīng)用軟件開發(fā)模式。由于國(guó)產(chǎn)宇航領(lǐng)域操作系統(tǒng)仍不成熟,對(duì)星載操作系統(tǒng)的應(yīng)用也面臨道路抉擇。1)基于已有進(jìn)口或開源操作系統(tǒng)內(nèi)核開展國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)研制,通過引進(jìn)、消化、吸收的模式推進(jìn)自主可控;2)開展全自主內(nèi)核國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)研制,并基于領(lǐng)域特點(diǎn)開展宇航應(yīng)用開發(fā)與可靠性加固,滿足宇航應(yīng)用要求。
“十一五”以來,我國(guó)相繼啟動(dòng)“核高基”等重大科技專項(xiàng)工作,支持國(guó)內(nèi)各廠家開展宇航用關(guān)鍵軟硬件的自主研制。經(jīng)過20 多年的持續(xù)投入與自主奮斗,已在核心硬件自主研制、基礎(chǔ)軟件支撐配套和工藝平臺(tái)能力建設(shè)等方面取得重要突破。我國(guó)宇航領(lǐng)域長(zhǎng)期堅(jiān)持自主可控原則,在型號(hào)研制過程中均要求優(yōu)先選用國(guó)產(chǎn)元器件,已形成國(guó)產(chǎn)器件驗(yàn)證與應(yīng)用的平臺(tái)能力[16]。
作為宇航領(lǐng)域關(guān)鍵軟硬件的最重要用戶,上海航天技術(shù)研究院大力推動(dòng)國(guó)產(chǎn)核心元器件與操作系統(tǒng)軟件的應(yīng)用驗(yàn)證與型號(hào)裝備工作,積極策劃新品立項(xiàng)與型譜研制,在解決型號(hào)自主可控的同時(shí),支撐我國(guó)核心元器件研制能力的提升。
上海航天技術(shù)研究院作為宇航裝備自主可控的責(zé)任主體,一直致力于型號(hào)自主可控、元器件應(yīng)用驗(yàn)證等方面工作,率先開展了X 波段空間行波管放大器、國(guó)產(chǎn)抗輻照SM1750 處理器和國(guó)產(chǎn)抗輻照SM28F256 PROM 存儲(chǔ)器等多款器件應(yīng)用驗(yàn)證與首次在軌應(yīng)用。在型號(hào)研制之余,上海航天技術(shù)研究院承擔(dān)百余項(xiàng)各級(jí)應(yīng)用驗(yàn)證項(xiàng)目,從器件應(yīng)用驗(yàn)證原理中,科學(xué)設(shè)計(jì)驗(yàn)證試驗(yàn),從驗(yàn)證試驗(yàn)中提煉驗(yàn)證方法,突破了器件級(jí)、板級(jí)、系統(tǒng)級(jí)應(yīng)用驗(yàn)證技術(shù),形成應(yīng)用驗(yàn)證指南500 余項(xiàng)、通用驗(yàn)證裝置200余套;建立了應(yīng)用驗(yàn)證平臺(tái),有效提升了國(guó)產(chǎn)元器件的質(zhì)量和可靠性;指導(dǎo)設(shè)計(jì)師根據(jù)元器件特性使用國(guó)產(chǎn)元器件,扭轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)師對(duì)國(guó)產(chǎn)元器件“進(jìn)口元器件插拔替換”的想法;加速元器件從新品研制到工程成熟應(yīng)用的過程,促進(jìn)國(guó)產(chǎn)元器件在宇航型號(hào)上的推廣應(yīng)用和自主保障能力的提高[17]。
作為核高基、型譜、新品項(xiàng)目最具影響力的用戶單位,上海航天技術(shù)研究院參與國(guó)產(chǎn)元器件研制的全過程,主動(dòng)開展新研元器件的應(yīng)用驗(yàn)證,支撐國(guó)家項(xiàng)目考核與驗(yàn)收[9]。在國(guó)產(chǎn)元器件型號(hào)應(yīng)用方面積極探索新模式、新思路。2015 年9 月,基于自主研發(fā)的浦江一號(hào),積極開展了26 項(xiàng)國(guó)產(chǎn)器件的在軌集成示范應(yīng)用,地面與在軌同步考核,為國(guó)產(chǎn)SM28F256 型PROM、三維封裝存儲(chǔ)器等核心關(guān)鍵元器件積累了豐富的在軌數(shù)據(jù),成功推動(dòng)在氣象、對(duì)地觀測(cè)、空間科學(xué)等衛(wèi)星型號(hào)的全面應(yīng)用[10]。2019 年,以S 頻段天地一體化應(yīng)答機(jī)、星敏感器為試點(diǎn),基于國(guó)產(chǎn)元器件開展100%國(guó)產(chǎn)化單機(jī)的研制工作,并通過鑒定,已為各型號(hào)實(shí)現(xiàn)配套。
在國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)方面,考慮內(nèi)核安全性與后續(xù)可擴(kuò)展性,上海航天技術(shù)研究院為響應(yīng)國(guó)家全面自主可控的要求,選擇了直接研制內(nèi)核全自主國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的“一步到位”道路。上海航天技術(shù)研究院成功研制風(fēng)云翼輝(AIC-OS)嵌入式操作系統(tǒng),并于2020 年2 月在新技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星C 星、D 星成功首飛,目前已在軌正常工作16 個(gè)月。同時(shí),風(fēng)云翼輝于2020 年5 月通過專家組現(xiàn)場(chǎng)審查,成為進(jìn)入裝發(fā)軟硬件名錄的唯一大型實(shí)時(shí)、自主可控嵌入式操作系統(tǒng)。風(fēng)云翼輝嵌入式操作系統(tǒng)的成功研制與應(yīng)用,支撐了星上嵌入式軟件高效、高可靠的根本要求,彌補(bǔ)了我國(guó)航天領(lǐng)域操作系統(tǒng)空白。同時(shí),上海航天技術(shù)研究院正在逐步推動(dòng)風(fēng)云翼輝嵌入式操作系統(tǒng)在船舶、導(dǎo)彈等領(lǐng)域的應(yīng)用,推進(jìn)我國(guó)基礎(chǔ)軟件建設(shè)事業(yè)。
多年來我國(guó)宇航領(lǐng)域切實(shí)推動(dòng)自主可控工作,在一定時(shí)期內(nèi)發(fā)揮較大作用,適應(yīng)裝備自主、安全發(fā)展要求。然而,面對(duì)新時(shí)代自主可控要求與宇航型號(hào)發(fā)展需求,目前自主可控思路、現(xiàn)狀仍不能滿足要求,本文從以下3 個(gè)方面提出重點(diǎn)發(fā)展建議。
目前,我國(guó)宇航領(lǐng)域核心元器件的自主可控缺乏自頂向下的系統(tǒng)設(shè)計(jì)和持續(xù)路線,未形成真正意義上的產(chǎn)品體系[18]。更重要的是,我國(guó)宇航元器件標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)期借鑒國(guó)外成熟標(biāo)準(zhǔn),與國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)與實(shí)現(xiàn)條件結(jié)合不夠緊密,發(fā)揮作用較為有限。并且我國(guó)宇航元器件的研制,主要對(duì)標(biāo)進(jìn)口器件的功能性能指標(biāo),以跟仿研制與反向設(shè)計(jì)的模式為主,往往出現(xiàn)仿制成功即落后于人的被動(dòng)局面。
我國(guó)尚未實(shí)現(xiàn)核心電子元器件的彎道超車。因此,要立足國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)水平,結(jié)合宇航型號(hào)實(shí)際需求開展核心元器件的功能定義與正向設(shè)計(jì),形成自主產(chǎn)品體系。根據(jù)型號(hào)需求開展航天微系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì),通過國(guó)產(chǎn)芯粒、自主IP 核等構(gòu)建國(guó)產(chǎn)微系統(tǒng)產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期困擾宇航裝備信息安全的核心信息元器件國(guó)產(chǎn)化和自主保障問題。推動(dòng)新型自主架構(gòu)核心產(chǎn)品的研制與應(yīng)用,在類腦芯片、人工智能加速芯片和存算一體芯片等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破,支撐型號(hào)產(chǎn)品跨越式發(fā)展。
“十一五”以來,隨著我國(guó)基礎(chǔ)工業(yè)水平與微電子科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,宇航領(lǐng)域部分元器件已實(shí)現(xiàn)自主研制并形成產(chǎn)品譜系,然而部分器件在應(yīng)用環(huán)節(jié)仍然出現(xiàn)問題,設(shè)計(jì)師對(duì)國(guó)產(chǎn)元器件的可靠性、適應(yīng)性仍存有擔(dān)心,導(dǎo)致大部分航天裝備上典型關(guān)鍵單機(jī)的核心元器件仍然是進(jìn)口產(chǎn)品,國(guó)產(chǎn)元器件缺乏應(yīng)用機(jī)會(huì),研制水平、生產(chǎn)規(guī)模和應(yīng)用能力發(fā)展緩慢[19-21]。
航天科技集團(tuán)率先提出應(yīng)用驗(yàn)證是元器件研用轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵所在。為避免國(guó)產(chǎn)元器件研而不用、應(yīng)用水平低下導(dǎo)致上機(jī)率較低的問題,通過航天領(lǐng)域電子元器件、基礎(chǔ)軟件等產(chǎn)品的應(yīng)用驗(yàn)證工作,實(shí)現(xiàn)研用結(jié)合,從元器件、單機(jī)、系統(tǒng)各層面,全方位、多角度評(píng)價(jià)考核國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件的可靠性,找到薄弱環(huán)節(jié)和缺陷,協(xié)助產(chǎn)品研究單位改進(jìn)提升,提高設(shè)計(jì)師應(yīng)用水平,促進(jìn)我國(guó)高端微電子產(chǎn)業(yè)和航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
同時(shí),通過“十二五”“十三五”期間國(guó)家的大力支持,已在應(yīng)用驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、通用流程等方面形成完善的制度。為了進(jìn)一步提升“研用轉(zhuǎn)換”能力,后續(xù)應(yīng)推動(dòng)應(yīng)用驗(yàn)證向設(shè)計(jì)前端控制轉(zhuǎn)變,在充分了解器件應(yīng)用需求的前提下,在器件設(shè)計(jì)、研制過程中,對(duì)關(guān)鍵參數(shù)加嚴(yán)控制,實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)器件研制完成后的型號(hào)直接應(yīng)用,縮減從研制到應(yīng)用的傳統(tǒng)流程。
隨著宇航型號(hào)任務(wù)愈發(fā)繁重,尤其是互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星等巨型星座的啟動(dòng)實(shí)施,研制周期已成為制約型號(hào)研制的重要瓶頸。基于傳統(tǒng)星上嵌入式軟件的開發(fā)流程需耗費(fèi)大量人力資源與開發(fā)周期的現(xiàn)狀,嵌入式操作系統(tǒng)的應(yīng)用已成為航天型號(hào)的重要發(fā)展方向。
然而,目前國(guó)家對(duì)于國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)應(yīng)用的支持力度不足,對(duì)選用裝發(fā)名錄內(nèi)軟件的剛性不夠,部分型號(hào)仍在選用進(jìn)口操作系統(tǒng)開展軟件研制。推動(dòng)內(nèi)核全自主嵌入式操作系統(tǒng)的應(yīng)用,通過系統(tǒng)提供的應(yīng)用庫函數(shù)、航天標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)組件以及標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)接口,可支撐星上嵌入式軟件的快速、高效開發(fā)。同時(shí),保證航天裝備安全性、可靠性、可維護(hù)性與可擴(kuò)展性,是推動(dòng)我國(guó)宇航事業(yè)發(fā)展與自主可控進(jìn)程的重要途徑。
關(guān)鍵軟硬件的自主可控是國(guó)家政治、軍事、經(jīng)濟(jì)實(shí)力和科學(xué)技術(shù)水平的重要體現(xiàn),也是我國(guó)由“航天大國(guó)”邁向“航天強(qiáng)國(guó)”的必經(jīng)之路。自主可控工作是一項(xiàng)艱巨的系統(tǒng)工程,亟需在觀念上、機(jī)制上、管理上實(shí)現(xiàn)突破,在基礎(chǔ)軟硬件研制、應(yīng)用驗(yàn)證能力建設(shè)、國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)應(yīng)用等方面取得進(jìn)一步成果。