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从CEVA新架构看DSP未来趋势

作者:万翀时间:2012-05-25来源:电子产品世界收藏
  应用范围十分广泛,包罗万象,涵盖了和视频编解码、图像处理、军事、仪器仪表、医疗、家电等诸多领域。
  作为领域的主要IP提供厂商,公司最近发布了其新的/架构方案-TeakLite-4和统一通信构架方案-XC4000。从这两个新设计中,我们可以一探未来DSP在和通信应用方面的一些趋势。

识别的渐热
  随着Apple Siri的推出和广受追捧,识别技术又一次成为人们所广泛关注的热门话题之一,而与Siri(及类似技术)相关的软件和硬件技术的研究和发展也开始逐渐升温。CEVA此次推出的TeakLite-4架构就针对语音技术作了专门的优化。
  可以说,Siri的推出,翻开了语音识别领域的新篇章。在此之前,语音识别技术从未如此高效和智能化,也从未如此被广泛地应用和被消费者所接受。虽然Siri还算不上完美,但至少为语音识别技术指明了方向。对于语音识别技术,最重要的首先是要获得清新的语音信号,这需要优异的噪声抑制、波束成型和智能化等特性,这同时需要大量的运算工作,特别是当目标距离话筒较远时(如智能电视的控制),语音处理DSP必须一一满足这些要求。

对音频品质要求的提升
  回顾音频应用的历史,从最早的单声道,后来发展出了双声道立体声,再到后来的5.1声道、7.1声道,消费者对于音频效果的追求从未止步。现在,已经在逐步朝着11.1声道甚至是14.2声道。声道的不断增多意味着音频内容越来越复杂,体积也越来越多,这对音频DSP的性能提出了更高的要求。
  同时,随着高清内容(如高清电视、蓝光等)的不断普及,在追求画质的清晰之外,消费者也渴望获得更清晰、更真实、拥有更多细节的音质。相关的音频编解码技术已经较为成熟,需要的是性能更强、更加高效的DSP产品。
  另外,手机、平板电脑、笔记本电脑、电视机等设备越来越轻薄,这也使得其扬声器的实际音质表象不如以往。为改善这一问题,在音频后处理阶段将需要高性能的音频DSP。

无线应用爆发
  不管是通过3G、Wi-Fi还是刚刚开始布局的,随着智能手机和平板电脑等手持设备数量的不断膨胀,无线应用的数据吞吐量与几年前相比已是不可同日而语。巨大的数据流量催生出对无线基础设备和无线终端的更高要求。对于无线基础设备,数据流的处理需要更高性能的DSP方案来应对。在终端设备方面,更加高效、稳定,更低功耗的基带控制器给DSP产品带来了全新的挑战。
  CEVA-XC4000就是CEVA针对这一形势所推出的统一通信DSP架构。XC4000支持用于蜂窝、Wi-Fi、DTV、白色空间等应用的最严苛的通信标准,以-A处理为例,XC4000相比上一代产品在性能上有了约5倍的提升,同时功耗降低了50%。

共同的要求
  不管是音频/语音领域,还是通信领域,对于DSP产品而言,有着一些共同的趋势和要求。
  首先是性能要求。不管是为了应对更复杂、体积更大的音频/语音应用,还是为了处理迅速膨胀的无线数据流量,更加强劲的性能对DSP产品而言都是放在首位的。
  其次是功耗要求。设备的性能提升,不能以功耗的快速上涨为代价。特别是便携式和移动设备,功耗的提升意味着电池续航能力的下降和用户体验的下降。为此,CEVA通过其PSU 2.0技术,对TeakLite-4和XC4000在功率方面进行了优化,很好地改善了在功耗上的表现。
  然后是尺寸要求。对于半导体来说,硅片面积的大小显著影响着芯片的制造成本。重新设计和优化的架构在保证性能和功耗的前提下可以降低电路的复杂度,这将促进硅片面积的进一步减小,并影响到最终产品的尺寸。


关键词: DSP CEVA 音频 语音 LTE

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