Ericsson 爱立信:从 Ericsson Silicon 到 Router 6000 的通信网络处理与专用芯片巨头
Ericsson,中文通常称为爱立信,正式公司名称为 Telefonaktiebolaget LM Ericsson,是全球最重要的通信设备和移动网络技术企业之一。
公司成立于 1876 年,总部位于瑞典斯德哥尔摩,业务覆盖无线接入网 RAN、5G、核心网、IP Transport、云通信、网络管理以及企业通信等领域。
Ericsson 同时在斯德哥尔摩证券交易所和美国纳斯达克上市。
根据公司最新资料,Ericsson 2025 年全年净销售额约为 2367 亿瑞典克朗,截至 2026 年最新中期报告统计,全球员工约 8.65 万人。
Ericsson 并不是 Broadcom、Marvell、盛科通信或者传统 NPU 企业那种主要向外部客户销售独立网络处理芯片的半导体厂商,Ericsson 的核心业务是通信设备和通信网络系统。
但是 Ericsson 长期设计自己的 ASIC、SoC 和专用处理架构,并把这些芯片直接集成到 Ericsson Radio System、RAN Compute、Radio 和部分 Transport 产品中。
公司把这一系列自研芯片统称为 Ericsson Silicon。
因此,更准确地说:
Ericsson 是一家拥有强大自研网络与通信处理芯片能力的通信设备企业,而不是一家典型的独立商用 NPU 芯片供应商。
Ericsson Silicon 是什么
Ericsson Silicon 是爱立信针对移动通信网络开发的一系列专用 System on a Chip,也就是 SoC。
SoC 是 System on a Chip 的缩写,中文通常叫系统级芯片。它把多个原本可能需要单独芯片完成的功能,例如处理器、硬件加速器、数字信号处理、接口和存储控制等,集成到一颗芯片或者高度集成的芯片平台中。
Ericsson 官方把 Ericsson Silicon 描述为专门针对移动网络设计的 SoC 系列,并把这些芯片部署在整个 Ericsson Radio System 中,包括 RAN Compute、Radio 和 Transport。
这意味着 Ericsson Silicon 并不是一颗单独的产品, 它实际上是一整个专用芯片平台。
不同芯片可以针对不同任务进行优化,例如:
无线信号处理、基带计算、Massive MIMO、Beamforming、Packet Fronthaul、网络同步以及其他移动网络数据处理任务。
因此 Ericsson Silicon 更接近 通信网络专用处理器平台。
Ericsson 为什么要自己设计芯片
移动通信网络是一个非常特殊的计算环境。
普通服务器 CPU 追求的是通用性,可以运行浏览器、数据库、操作系统和各种应用程序。
但是 4G 和 5G 基站面对的是完全不同的任务。
一个基站可能同时服务大量用户,需要处理无线信号、调度无线资源、执行编码和解码、Beamforming、Massive MIMO、数据包处理以及时间同步,而且很多操作必须在极短时间内完成。
Ericsson 曾指出,一些 RAN 处理任务必须在低至约 0.0001 秒,也就是 100 微秒的时间尺度内完成。
如果所有这些任务全部交给普通 CPU,性能和功耗都可能很难达到移动基站的要求。
因此 Ericsson 使用专门设计的 ASIC、DSP 和硬件加速器,让不同硬件单元处理最适合自己的工作。
什么是 ASIC
ASIC 是 Application-Specific Integrated Circuit,也就是专用集成电路。
普通 CPU 被设计成执行各种不同程序。
ASIC 则针对特定任务设计。
例如,一颗 ASIC 可以专门用于:
高速 Packet Processing、无线信号处理、Beamforming、加密、图像处理或者 AI 推理。
因为它不需要像通用 CPU 那样支持所有可能的任务,所以可以把晶体管和数据路径针对目标工作进行优化。
这样通常能够获得更好的 性能、功耗和芯片面积效率。
这也是 Ericsson 自研 Silicon 的核心价值。
EMCA:Ericsson 的专用处理架构
Ericsson Silicon 中一个非常重要的计算架构叫做 EMCA。
Ericsson 曾公开说明,EMCA 使用专门设计的 ASIC,并在芯片内部集成大量 DSP 和硬件 Accelerator,以处理移动网络中的复杂计算。
Ericsson 描述这种 ASIC 时指出,其中可以包含数百个 Specialized Signal Processor 和 Accelerator。
DSP 是 Digital Signal Processor,也就是数字信号处理器。
DSP 与普通 CPU 不同,它特别擅长大量重复的数学计算,例如:
乘法、加法、向量计算、滤波和信号变换。
这些操作正是无线通信系统中非常常见的任务。
Accelerator,也就是硬件加速器,则是专门负责某一种特定计算的硬件单元。
因此 Ericsson 的架构并不是简单地堆很多普通 CPU Core,而是:
CPU + DSP + 专用硬件 Accelerator + On-Chip Memory + 网络接口。
这种思想与现代 GPU、NPU、DPU 的发展方向其实非常相似:让最合适的硬件处理最合适的任务。
Ericsson Silicon 不等于普通 Network Processor
这里需要特别注意。
传统意义上的 Network Processor,也就是 NPU,主要针对 Ethernet/IP Packet Processing。
例如 Microchip WinPath、Intel IXP、EZchip NP 系列。
它们通常负责读取 Packet Header、查找转发表、分类数据流、执行 QoS、Tunnel、Security 和 Forwarding 等任务。
Ericsson Silicon 的范围更广。它除了 Packet Processing,还承担大量无线通信和 RAN 计算任务。
因此如果严格按照芯片类型分类,Ericsson Silicon 更适合称为:
Telecom SoC / RAN Processor / Communications Processor。
而不能简单认为每一颗 Ericsson Silicon 都是一颗传统 Network Processor。
RAN Compute 是 Ericsson Silicon 最重要的应用之一
RAN 是 Radio Access Network,也就是无线接入网。
手机连接到 4G 或 5G 基站以后,无线信号需要经过大量处理才能变成真正可以进入核心网络的数据。
负责这些任务的计算平台就是 RAN Compute。
Ericsson 的 RAN Compute 产品大量采用 Ericsson Silicon。
2023 年 Ericsson 发布新一代 RAN Compute 产品时表示,新一代 Ericsson Silicon 可以让相关处理平台支持大幅提高的网络容量,同时提升能效并增强 AI 能力。
Ericsson 当时表示,新产品的容量最高可提升四倍,并实现约两倍的能效提升。
到 2026 年,Ericsson 继续把最新 Ericsson Silicon 用在面向 4G、5G 和 5G Advanced 的 RAN Compute 平台中,并加入更多 AI 和 Machine Learning 处理能力。
RAN Processor 与普通 CPU 有什么不同
RAN Processor 主要处理移动通信网络中的实时任务。
例如:
无线资源调度、Layer 1 信号处理、部分 Layer 2 处理、Beamforming、Massive MIMO、编码、解码以及无线数据流处理。
Layer 1 是 OSI 模型中的物理层。
在移动通信中,它负责真正的无线信号处理。
Layer 2 则负责更高一级的数据链路控制。
这些工作大量使用矩阵、向量、乘法和累加操作。
因此 RAN Processor 与 GPU、AI Accelerator 在计算结构上其实存在一些共同点。
Ericsson 在 2026 年讨论 RAN AI 时指出,其专用 DSP 内部也包含大量 Multiply-Accumulate,也就是 MAC 单元,而这种计算结构同样广泛存在于 GPU 和 AI Processor 中。
Beamforming 为什么需要大量处理能力
Beamforming 中文通常称为波束赋形。
传统天线可能向较大的空间范围发射无线信号。
Beamforming 则利用多个天线单元协同工作,把无线能量更加集中地发送到特定用户方向。
这样可以:
提高信号质量、增加覆盖距离、减少干扰以及提高频谱利用率。
但是 Beamforming 需要实时计算大量天线信号之间的幅度和相位关系。
当 5G Massive MIMO 使用几十甚至上百个天线单元时,计算量会迅速增加。
这正是专用 Ericsson Silicon 发挥优势的地方。
Ericsson Silicon 也进入了网络 Router
Ericsson Silicon 并不只存在于基站和无线处理设备中。
一个非常典型的例子是 Ericsson Router 6673。
Router 6673 是 Ericsson Router 6000 产品系列中的一个重要型号,它不仅是一台 IP Router,同时还是 Fronthaul Gateway。
Ericsson 把 RAN Compute 技术第一次整合进 Router 6673,通过 Ericsson Silicon 对传统 CPRI 无线接口的数据进行处理,并转换成更高效的 eCPRI Packet Fronthaul。
这就已经非常接近我们通常所说的“网络专用处理器”应用。
什么是 Fronthaul
移动网络中通常会看到三个专业名词:Fronthaul、Midhaul 和 Backhaul。
Fronthaul 可以简单理解为 Radio,也就是无线射频设备,与 Baseband / RAN Compute 之间的连接。
Backhaul 则是把基站产生的数据进一步送向运营商核心网络。
过去大量 Ericsson 基站使用 CPRI。
CPRI 是 Common Public Radio Interface。
它在传统基站中被广泛用于 Radio 与 Baseband 之间传输数字无线数据。
但是 CPRI 对带宽的利用效率并不理想。
随着 5G 和 Massive MIMO 出现,这种问题越来越明显。
eCPRI 与 Packet Fronthaul
5G 开始大量采用 eCPRI。
eCPRI 是 evolved Common Public Radio Interface。
与传统 CPRI 相比,它更加适合基于 Ethernet Packet 的传输。
因此运营商可以把 Fronthaul 逐渐转变成 Packet Network。
这种架构就叫:
Packet Fronthaul。
Ericsson Router 6673 可以利用 Ericsson Silicon,把部分传统 CPRI 数据转换成 eCPRI,再通过 Ethernet 网络传输。
这实际上涉及大量实时数据转换、Packetization 和网络处理工作。
Packetization 是什么
Packetization,就是把连续或者特定格式的数据整理成网络 Packet。
传统 CPRI 更像持续的数据流。
而 Ethernet 网络工作的是一个一个 Packet。
因此要把传统 Radio 数据送进 Ethernet Network,就需要进行:
数据处理、封装、Packet Header 添加、流量控制以及时间同步等工作。
这些操作如果全部让普通 CPU 完成,会产生大量处理开销。
Ericsson Silicon 可以在专用硬件中完成这些操作。
这也是 Ericsson Silicon 与网络处理器概念发生交集的一个典型地方。
Router 6673 的处理能力
Ericsson 的 Packet Fronthaul 技术资料显示,Router 6673 是一台约 1.5 RU 的多业务路由平台,可以提供约 800Gbps 的系统能力,并支持包括 10/25GE 和 100GE 在内的高速 Ethernet 接口。
GE 是 Gigabit Ethernet。
10GE 就是 10 Gigabit Ethernet。
100GE 就是 100 Gigabit Ethernet。
Router 6673 可以同时承担 Router、Fronthaul Gateway 和部分 RAN Processing 工作,因此它已经不是传统意义上一台只负责 IP 转发的 Router。
Telstra 实际部署 Ericsson Silicon Packet Fronthaul
Ericsson 与澳大利亚运营商 Telstra 的部署很好地展示了这种架构。
Ericsson 与 Telstra 在 2022 年宣布首个商业 Packet Fronthaul 部署,使用的就是 Router 6673。
该系统利用 Ericsson Silicon 把现有基站中的传统 CPRI Fronthaul 转换成 eCPRI Packet Fronthaul。
后续 Ericsson 公布的案例显示,Telstra 已经在大量站点部署这种架构,并利用 C-RAN 和 Packet Fronthaul 进一步集中无线网络计算资源。
这说明 Ericsson 的专用 Silicon 并不仅仅存在于实验室,而是真正在大型运营商网络中承担实时通信数据处理任务。
C-RAN 是什么
C-RAN 是 Centralized Radio Access Network,也就是集中式无线接入网。
传统基站可能把 Baseband Processor 放在每一个基站附近。
C-RAN 则把多个基站的 Baseband / RAN Compute 集中到一个机房或者 Hub。
这样可以让多个基站共享计算资源。
但是这样做有一个前提:
Radio 与中心计算平台之间必须拥有高带宽、低延迟而且可靠的网络连接。
因此 Packet Fronthaul、Ethernet、Network Synchronization 和高速 Router 会变得非常重要。
这也是为什么 Ericsson 把 RAN Processor 与 Router 技术结合起来。
Ericsson Router 6000
Ericsson Router 6000 是 Ericsson 面向移动 Transport Network 的重要路由器产品系列。
它可以部署在:
Cell Site、Pre-Aggregation、Aggregation、Fronthaul Gateway、Cloud RAN 以及 Data Center Gateway 等不同位置。
Cell Site 就是移动基站站点。
Pre-Aggregation 可以理解为初级汇聚层。
Aggregation 则把多个基站的数据进一步集中起来。
这些 Router 需要处理大量 Ethernet、IP、MPLS、Segment Routing 和 Timing 数据。
因此其中使用的 Switch ASIC 和 Packet Processing Silicon 是整个系统最重要的硬件之一。
Ericsson 并不是所有 Router 都使用自研 ASIC
这一点非常重要。
不能因为 Ericsson 拥有 Ericsson Silicon,就认为 Router 6000 的所有数据包转发芯片都是 Ericsson 自己生产的。
Ericsson 官方在介绍 Router 6000 的 SRv6 能力时明确表示,其最新一些 Router 产品使用 最新一代 Merchant ASIC Chipset 来实现 Cell Site、Pre-Aggregation、Aggregation、Data Center Gateway 和 Cloud RAN 等功能。
Merchant Silicon 可以简单理解为:
例如 Broadcom、Marvell 等公司就是 Merchant Network Silicon 的重要供应商。
自研 Ericsson Silicon + 外部 Merchant Silicon 并存。
什么任务最适合自己的 ASIC,就使用 Ericsson Silicon。
什么任务市场上已有成熟高性能 Ethernet Switch ASIC,则可以采用 Merchant Silicon。
这种方式比强行所有芯片都自己开发更加现实。
什么是 SRv6
SRv6 是 Segment Routing over IPv6。
它是一种建立在 IPv6 基础上的现代网络路由与流量工程技术。
传统网络中,一个 Packet 经过的路径主要由每一台 Router 分别查 Routing Table 决定。
Segment Routing 则可以把希望经过的某些网络 Segment 编码进数据包,让网络对流量路径拥有更灵活的控制。
Ericsson Router 6000 已经逐步加入原生 SRv6 能力,并用于移动 Backhaul、Aggregation 和 Cloud RAN 等应用。
Ericsson Silicon 在 Radio 中也承担数据处理任务
Ericsson Silicon 的另一个重要应用是 Radio。
现代 5G Radio 已经不仅是一套模拟射频电路。
里面同样存在大量 Digital Signal Processing。
Ericsson 为多频段 Radio 设计了专用 ASIC,把过去可能由多个独立器件完成的功能进一步集成。
这些芯片可以处理:
多频段无线信号、PIM Cancellation、CPRI、Packet eCPRI 和其他无线数据处理任务。
PIM 是 Passive Intermodulation,也就是无源互调。
这是无线通信设备中可能产生的一种干扰。
通过数字处理技术,可以对部分 PIM 干扰进行检测和抵消。
这再次说明 Ericsson Silicon 的重点并不仅仅是 Packet Forwarding,而是同时覆盖无线和网络计算。
Ericsson Silicon 与 DPU 有什么区别
今天服务器和数据中心经常讨论 DPU,也就是 Data Processing Unit。
NVIDIA BlueField、AMD Pensando 等产品属于典型 DPU。
DPU 主要安装在服务器附近,用来处理:
Network、Security、Storage、Virtualization 和 Cloud Infrastructure。
Ericsson Silicon 的应用环境则明显不同。
它主要用于:
Radio、RAN Compute、Packet Fronthaul 和通信网络设备。
因此不能简单把 Ericsson Silicon 称为 DPU。
两者共同点是:
都使用专门硬件把特定计算从普通 CPU 上卸载。
区别是它们优化的工作负载不同。
Ericsson 与 Broadcom、Marvell 的区别
Ericsson 则主要销售完整通信设备、软件和网络解决方案。
Ericsson 自研 Silicon 的主要目的,是让自己的系统获得更好的:
性能、功耗、体积、成本和软硬件协同优化。
这种模式更类似:
Cisco Silicon One + Cisco Router。
或者某种意义上的:
也就是说,公司设计芯片的最终目标并不是把芯片单独卖给尽可能多的竞争设备厂商,而是用芯片增强自身完整系统的竞争力。
Ericsson 与盛科通信也不是同一种企业
盛科通信的主营产品本身就是 Ethernet Switch Silicon。
设备厂商购买盛科芯片,再开发自己的 Switch。
Ericsson 不一样。
Ericsson 的主要产品是完整的:
基站、Radio、RAN Compute、Router、Core Network 和软件系统。
因此,如果把两家公司同时收入 2743 爱芯网“网络处理器企业”目录,建议在 Ericsson 页面特别标注:
通信设备厂商 / 自研 Ericsson Silicon。
而盛科则可以标注:
Merchant Ethernet Switch Silicon 厂商。
这样用户不会误以为两家公司采用完全相同的商业模式。
Ericsson 的软硬件协同设计
Ericsson Silicon 一个非常重要的优势就是 Hardware-Software Co-design,也就是软硬件协同设计。
因为 Ericsson 同时控制:
Silicon、Hardware Platform 和大量 RAN Software。
因此芯片设计人员可以提前知道软件需要什么。
软件开发人员也可以针对芯片内部 Accelerator 进行优化。
这种方式可以避免通用芯片为了照顾成千上万种应用而加入大量移动通信根本不需要的功能。
Ericsson 官方把这种 Silicon、Hardware 和 Software 的紧密协同作为 Ericsson Silicon 实现高性能和高能效的重要原因。
能效为什么对移动网络特别重要
移动基站需要每天 24 小时运行。
全球大型运营商可能拥有几万甚至几十万个无线站点。
如果每台设备减少几十瓦或者几百瓦功耗,累积起来就可能产生非常大的电力节省。
因此对于 Ericsson 来说,Processor 的目标并不仅仅是跑得快。
还必须:
每瓦处理更多数据。
Ericsson 表示,其采用 Ericsson Silicon 的 RAN Compute 平台相比某些行业基准可以降低约 30% 到 60% 的能源消耗。
这就是 ASIC 在通信基础设施中的重要价值。
AI 开始进入 Ericsson Silicon
随着 AI 进入移动网络,Ericsson Silicon 的角色也在进一步扩大。
无线网络本身就需要大量矩阵和向量运算。
这些计算与 AI Inference 存在一定相似性。
因此 Ericsson 开始利用现有 RAN Silicon 内部的并行计算资源运行部分 AI 和 Machine Learning 工作负载。
2026 年 Ericsson 表示,其 RAN Compute 平台已经能够在执行传统 RAN Workload 的同时,利用专用 ASIC、DSP、MAC 单元和向量化 CPU 执行 AI Inference。
这意味着未来 Ericsson Silicon 很可能同时承担:
通信处理 + 网络处理 + AI 推理。
不同类型专用处理器之间的边界正在进一步模糊。
Ericsson 仍然继续扩大 ASIC 研发
2025 年,公司宣布在印度 Bengaluru 扩大 ASIC 研发能力,并计划增加超过 150 个研发岗位。
Ericsson 明确表示,这部分研发将进一步加强 Ericsson Silicon 平台,并服务 RAN Compute、Radio 和 Transport 产品。
这说明 Ericsson Silicon 并不是某一代产品的临时方案,而是 Ericsson 长期通信设备战略的重要组成部分。
Ericsson 在网络处理器产业中的位置
如果按照传统 Network Processor 分类,Ericsson 并不是最典型的 NPU 企业。
如果按照更广义的“专用网络与通信处理器”分类,Ericsson 则非常重要。
它拥有:
自研 ASIC
自研 SoC
DSP Processing Architecture
Packet Fronthaul Processing
RAN Processor
Network Acceleration
Radio Processing
Router Platform
同时,Ericsson 也会在适合的 Router 产品中使用来自外部供应商的 Merchant Ethernet ASIC。
因此 Ericsson 实际上代表了一种非常典型的系统厂商芯片路线:
关键差异化功能自己做 Silicon,成熟标准功能可以使用 Merchant Silicon。
Ericsson 最值得关注的地方
从处理器产业角度看,Ericsson 最值得关注的并不是某一颗具体芯片型号。
真正重要的是它拥有一套完整的:
Silicon + Hardware + Software + Network System
垂直整合能力。
Broadcom 可以设计非常强大的 Switch ASIC。
但 Ericsson 同时理解:
Radio、Baseband、Fronthaul、Backhaul、RAN Software、Network Timing 和运营商实际部署需求。
因此它可以围绕移动通信这个特定应用,设计非常高度优化的专用 Silicon。
总结
Ericsson 爱立信是一家成立于 1876 年、总部位于瑞典斯德哥尔摩的全球通信设备和移动网络技术巨头。
公司本身并不是传统意义上的独立 Network Processor 芯片供应商,但长期拥有非常强大的专用 ASIC 和 SoC 研发能力。
Ericsson 把这一系列自研芯片统称为 Ericsson Silicon。
这些专用 SoC 广泛应用于 RAN Compute、Radio 和 Transport,并通过 DSP、硬件 Accelerator 和高度并行的专用架构处理无线信号、Massive MIMO、Beamforming、Packet Fronthaul 以及其他移动网络工作负载。
其中 Router 6673 是 Ericsson Silicon 进入网络 Router 的代表案例。
该设备利用 Ericsson Silicon 把传统 CPRI Radio 数据转换成更加高效的 eCPRI Packet Fronthaul,并已经进入大型运营商商业网络。
与此同时,Ericsson 并不是所有 Router 都坚持使用自研芯片。
Router 6000 的部分新型号采用最新一代 Merchant ASIC Chipset 来完成高速 IP/MPLS/SRv6 数据包转发,说明 Ericsson 实际采取的是“自研 Silicon 与第三方网络芯片并用”的策略。
公司名称:Telefonaktiebolaget LM Ericsson
中文名称:爱立信
成立时间:1876 年
总部:瑞典斯德哥尔摩
股票:Nasdaq Stockholm / NASDAQ:ERIC
核心处理架构:专用 ASIC、SoC、DSP、Hardware Accelerator、EMCA
主要芯片应用:RAN Compute、5G Radio、Massive MIMO、Beamforming、Packet Fronthaul、Transport 和部分 Router 平台
代表网络产品:Ericsson Router 6000、Router 6673、Router 6676、Router 6678
主要市场:4G、5G、5G Advanced、未来 6G、Radio Access Network、Mobile Transport、Packet Fronthaul、Backhaul 和运营商网络
