NanoXplore:欧洲抗辐照 FPGA 与航天 SoC FPGA 厂商
NanoXplore 是一家总部位于法国的 Fabless 半导体公司,成立于 2010 年,主要研发 FPGA、SoC FPGA、抗辐照可编程芯片以及相关 FPGA 开发工具。
与 AMD/Xilinx、Altera、Lattice 或 Efinix 等覆盖大量商业和工业市场的 FPGA 企业相比,NanoXplore 的定位非常特别:
公司的核心市场长期集中在 卫星、航天、航空电子、国防以及其他高可靠系统,尤其擅长 Radiation-Hardened FPGA,也就是抗辐照 FPGA。
NanoXplore 由三位拥有 FPGA 设计、测试和调试经验的半导体行业人士创立。
2013 年 Edouard Lepape 加入公司并担任 CEO。
自 2014 年开始,NanoXplore 与欧洲航天局 ESA、法国国家空间研究中心 CNES 以及欧盟委员会合作发展欧洲自主 FPGA 技术。
公司总部位于法国 Sèvres,同时还在 Jacou 和 Meylan 设有研发及设计团队。
NanoXplore 今天最值得关注的产品包括 NG-MEDIUM、ULTRA300 和 NG-ULTRA,并分别提供面向航天的 Radiation-Hardened 版本以及面向工业等市场的 Commercial 版本。
公司还拥有自己的 NX DESIGN SUITE FPGA 开发环境,并在 2024 年收购 Dolphin Design 的 ASIC 业务,进一步扩展 ASIC 与定制 SoC 设计能力。
什么是 FPGA?
FPGA 是 Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列的缩写。
普通 CPU、GPU 或 MCU 在制造完成以后,内部主要硬件结构已经固定。
用户可以改变它们运行的软件,但是不能随意把芯片内部的硬件数据通路重新组织成另一种数字电路。
FPGA 则不同。工程师可以使用 Verilog、VHDL 等硬件描述语言定义数字电路,再通过 FPGA 开发工具生成 Bitstream。
Bitstream 加载到 FPGA 后,可以改变 LUT、寄存器、RAM、DSP 和内部互连的工作方式。
因此 FPGA 最大的特点不是简单的“软件可以升级”,而是硬件逻辑本身可以重新配置。
对于卫星来说,这个特点尤其重要,因为卫星发射到太空以后,人无法直接更换电路板。
但在一定架构和任务约束下,可以通过重新配置 FPGA 更新部分硬件功能。
NanoXplore 最大的特点:航天 FPGA
NanoXplore 与普通 FPGA 厂商最大的区别,是它从产品设计开始就把 Space,也就是太空环境放在非常重要的位置。
地面上的 FPGA 通常需要考虑温度、电压、功耗和电磁干扰,但航天 FPGA 还必须面对一个更加特殊的问题:辐射。
宇宙空间中存在高能质子、重离子和其他高能粒子。
这些粒子击中半导体器件以后,可能让存储器中的一个 Bit 从零突然变成一,也可能让 FPGA 配置数据发生变化。
如果这种错误发生在普通电脑中,也许只是程序崩溃。
但如果发生在卫星姿态控制、电源管理、通信或者导航系统中,后果可能严重得多。
因此航天 FPGA 不能简单地把普通商业 FPGA 装进卫星,而需要从晶体管、存储器、配置系统和数字逻辑设计层面提高抗辐照能力。
Radiation Hardened 是什么意思?
Radiation Hardened,简称 Rad-Hard,意思是抗辐照或辐射加固。
NanoXplore 的主要航天 FPGA 采用 RHBD,Radiation Hardened By Design,也就是通过电路设计实现辐射加固的技术。
RHBD 与单纯依靠特殊制造工艺不同。
设计人员会在寄存器、配置存储器、控制逻辑以及数据路径中加入针对辐射错误的保护结构,让芯片即使遭到高能粒子影响,也不容易发生永久错误或者系统崩溃。
NanoXplore 的 NG-MEDIUM、ULTRA300 和 NG-ULTRA RH 产品都采用了不同程度的这种设计。
SEU 是什么?
航天 FPGA 经常会看到一个专业名词:SEU。SEU 是 Single Event Upset,单粒子翻转。
例如 FPGA 中原来保存的是:0
一个高能粒子撞击芯片以后,这个位可能突然变成:1
芯片本身不一定损坏,但是数据已经改变了。
如果这个 Bit 正好位于普通缓存中,影响可能比较小。
但如果它属于 FPGA 的 Configuration Memory,也就是决定 FPGA 内部硬件如何连接的配置存储器,那么一次 Bit Flip 就可能改变某部分数字电路的功能。
NanoXplore 因此在 FPGA 配置存储器、寄存器和用户存储器中加入抗 SEU、错误检测与纠正以及配置修复机制。
SEL 又是什么?
另一个航天芯片经常出现的术语是 SEL,Single Event Latch-up,单粒子闩锁。
高能粒子击中 CMOS 电路以后,有时会形成异常的低阻电流通道,使芯片内部电流突然增大。
严重的 SEL 甚至可能永久损坏芯片。
因此航天芯片经常会给出 SEL 测试指标。
NanoXplore 与 STMicroelectronics 在 NG-ULTRA 的空间认证资料中表示,该器件已经测试到 65 MeV·cm²/mg 的 SEL 抗扰能力,同时 SEU 免疫测试超过 60 MeV·cm²/mg LET。
TID 是什么?
除了单个高能粒子造成瞬间错误,芯片长期处于空间环境中还会不断累积辐射剂量。
这叫 TID,Total Ionizing Dose,总电离剂量。
可以把它理解成芯片在多年太空任务中不断吸收的辐射总量。
随着 TID 增加,晶体管的电气特性可能逐渐变化,最终影响芯片可靠性。
例如 NanoXplore NG-ULTRA RH 官方规格给出的 TID 耐受能力达到 50 krad(Si),NG-MEDIUM RH 官方给出的指标则超过 100 krad。
NG-MEDIUM:NanoXplore 第一代重要航天 FPGA
NG-MEDIUM 是 NanoXplore 非常重要的一代 FPGA。
NanoXplore 将 NG-MEDIUM RH 定义为公司第一款采用 RHBD 技术的 SRAM FPGA。
NG-MEDIUM 采用 STMicroelectronics 的 65nm C65-SPACE 工艺,拥有约 34,272 个 LUT4、32,256 个寄存器和约 2.856Mb 片上 RAM,同时提供 DSP、SpaceWire、DDR2/DDR3 接口支持以及多个 FPGA 配置模式。
这里的 LUT4 是 4-input Lookup Table,也就是四输入查找表。
它是 FPGA 实现数字组合逻辑的基本单元之一。
SRAM FPGA 为什么需要特别保护?
NG-MEDIUM 是 SRAM FPGA。
SRAM FPGA 的优点是可以重复重新配置,但 SRAM 中的数据断电以后会消失,而且配置存储器本身也可能受到辐射影响。
因此航天 SRAM FPGA 往往需要额外的配置保护技术。
NanoXplore 在 NG-MEDIUM 中加入 Configuration Memory Integrity Check、用户 RAM 的 EDAC 以及配置存储器抗辐照设计。
EDAC 是什么?
EDAC 是 Error Detection And Correction,错误检测与纠正。
最简单的错误检测只能告诉系统:“这里有数据错了。”
而错误纠正还能够在一定条件下判断原来的正确数据是什么,并自动修复。
航天设备通常使用 ECC 或 EDAC 保护 RAM,因为高能粒子可能在任何时间改变存储的数据。
FPGA 内部存储器如果承担关键状态、缓存或者控制数据,同样需要这种保护机制。
NG-MEDIUM 获得欧洲航天认证
2025 年,NanoXplore 宣布 NG-MEDIUM 获得 ESCC QPL 认证,成为首批达到这一成熟度等级的欧洲 FPGA 产品之一。
这一认证是 NanoXplore、STMicroelectronics、CNES、ESA 以及欧盟委员会长期合作的结果。
NanoXplore也把 NG-MEDIUM 的认证视为欧洲减少对非欧洲航天 FPGA 依赖的重要一步。
为什么欧洲特别重视自己的 FPGA?
FPGA 是卫星中的关键器件。
卫星通信、导航、雷达、信号处理、数据压缩、图像处理和控制系统都可能使用 FPGA。
长期以来,全球高端 FPGA 市场主要由美国企业掌握。
对于欧洲航天项目来说,如果关键卫星必须长期依赖非欧洲 FPGA,供应链、出口限制和长期供货都会成为战略问题。
因此 ESA、CNES、欧盟以及欧洲半导体企业一直希望建立更加完整的欧洲 FPGA 供应链。
NanoXplore 正是在这一背景下发展起来的重要欧洲 FPGA 厂商。
ULTRA300:第二代抗辐照 FPGA
ULTRA300 是 NanoXplore 第二代 Radiation-Hardened By Design FPGA。
它采用 STMicroelectronics 28nm FD-SOI 工艺,相较于 NG-MEDIUM 的 65nm 工艺,逻辑规模和高速接口能力明显提高。
ULTRA300 RH 提供大约 290,496 个 LUT4、273,408 个寄存器、22Mb Embedded RAM 和 896 个 DSP Block。
它还拥有 4 条最高 12.5Gbps SerDes、DDR2/DDR3 PHY、SpaceWire 接口以及 ADC/DAC 等功能。
这已经明显进入中大型 FPGA 的能力范围。
什么是 FD-SOI?
NanoXplore 与 ST 的新一代 FPGA 大量采用 FD-SOI。
FD-SOI 是 Fully Depleted Silicon On Insulator,全耗尽绝缘体上硅。
普通 CMOS 晶体管制造在硅衬底上,而 SOI 技术会在晶体管与底层硅之间加入绝缘层。
FD-SOI 可以帮助降低寄生电容、漏电和功耗,并具有适合高可靠和抗辐射设计的一些特性。
NanoXplore 的 ULTRA300 和 NG-ULTRA 都使用 ST 的 28nm FD-SOI 工艺平台。
ULTRA300 也有商业版本
NanoXplore 并不是所有 FPGA 都只能用于卫星。
公司还提供 ULTRA300 Commercial Version。
商业版本使用与抗辐照型号类似的可编程架构,包括 LUT4、LUT Expander、DFF、Coarse Grain Block、RAM 和 DSP,但定位于工业、汽车以及其他高可靠、成本更加敏感的应用。
这意味着 NanoXplore 可以使用相同 FPGA 架构同时服务两个市场:
一个是价格很高但可靠性要求极高的航天产品。
另一个是工业和汽车商业市场。
NG-ULTRA:NanoXplore 的旗舰 SoC FPGA
NanoXplore 当前最具代表性的产品是 NG-ULTRA。
与 NG-MEDIUM 和 ULTRA300 最大的不同,是 NG-ULTRA 不再只是一颗 FPGA,而是一颗 SoC FPGA。
SoC FPGA 的核心思想就是:
NG-ULTRA RH 采用 28nm FD-SOI 工艺,提供约 536,928 个 LUT4、505,344 个寄存器、33Mb RAM、1,344 个 DSP Block 和 32 条最高 6.5Gbps SerDes。
NG-ULTRA 内部有四核 ARM Cortex-R52
NG-ULTRA 内部集成一个以 四核 ARM Cortex-R52 为核心的处理器系统。
NanoXplore 最新产品规格和 2026 年与 ST 发布的认证资料都把 NG-ULTRA 描述为 Quad-Core Cortex-R52 SoC FPGA。
Cortex-R52 中的字母 R 代表 Real-Time,也就是实时处理方向。
它与手机中常见的 Cortex-A 系列定位不同。
Cortex-A 更强调运行大型操作系统和复杂应用,而 Cortex-R 更重视实时响应、确定性和功能安全。
这非常适合卫星和航空电子设备。
CPU + FPGA 为什么适合卫星?
卫星中有很多不同类型的任务。
ARM CPU 可以运行:操作系统,通信协议,设备控制软件,任务调度,故障管理。
FPGA 则可以处理:高速传感器数据,数字信号处理,通信调制解调,图像处理,接口转换,实时硬件控制。
如果 CPU 和 FPGA 分成两颗芯片,就需要额外 PCB、电源和高速接口。
把两者放进一颗 SoC FPGA,可以减少芯片数量、PCB 面积、重量和功耗。
NanoXplore 与 ST 在 2026 年介绍 NG-ULTRA 时也特别强调,这种高度集成有利于降低卫星系统的 PCB 复杂度、重量和总功耗。
NG-ULTRA 可以在轨重新配置
NG-ULTRA 使用 SRAM FPGA 架构,因此能够进行重复重新配置。
NanoXplore 将这一特点描述为类似 Hardware-as-Software 的能力:卫星发射以后仍然可以根据任务需要修改部分硬件功能。
例如通信标准改变以后,可以重新加载 FPGA 逻辑。
不同任务阶段也可以使用不同 FPGA 配置。
这对生命周期十年甚至更长的卫星尤其重要,因为地面技术在十年内可能已经发生很大变化。
SpaceWire 是什么?
NanoXplore FPGA 规格中经常出现 SpaceWire。
SpaceWire 是一种专门为航天设备设计的高速数据通信协议,由欧洲航天领域广泛使用。
可以简单理解成“卫星内部设备之间的数据网络”。
摄像头、计算机、存储系统和其他载荷设备可以通过 SpaceWire 交换数据。
NG-MEDIUM、ULTRA300 和 NG-ULTRA 都提供针对 SpaceWire 的硬件支持,这是 NanoXplore FPGA 明显带有“航天基因”的一个特征。
SerDes 在卫星中同样重要
现代卫星需要处理的数据量越来越大。
高分辨率地球观测卫星、SAR 雷达、通信卫星以及科学探测器每天可能产生大量数据。
因此 FPGA 不仅需要处理逻辑,还需要快速把数据传入和传出。
SerDes 是 Serializer / Deserializer,也就是串行器 / 解串器。
ULTRA300 提供最高约 12.5Gbps SerDes,而 NG-ULTRA 则拥有多达 32 条高速 SerDes 通道。
TMR 是什么?
航天 FPGA 还有一个经常使用的重要技术:TMR。
TMR 是 Triple Modular Redundancy,三模冗余。
简单来说,同一个关键逻辑不是只实现一次,而是实现三份。
假设三个模块计算结果分别是:
1
1
0
系统通过 Majority Voting,也就是多数表决,最终选择:
1
因为两个模块给出了相同答案。
如果其中一个模块受到辐射发生瞬间错误,另外两个仍然可以保持正确结果。
NanoXplore 的 FPGA 配置体系和设计工具支持面向高可靠系统的相关冗余设计与配置方式。
Scrubbing 是什么?
SRAM FPGA 还有一种重要的抗辐照技术叫 Configuration Scrubbing。
Scrubbing 可以理解成“不断检查 FPGA 配置”。
系统定期读取配置数据,与正确版本比较。
如果发现某个位受到辐射发生翻转,就重新写回正确值。
因此 FPGA 不需要等整个系统发生严重错误以后才处理。
NanoXplore 的 NG-ULTRA 和商业/高可靠产品文档都列出了 Configuration Memory Scrubbing 和自动配置修复等机制。
ESCC 9030:NG-ULTRA 的重要里程碑
2026 年 1 月,NanoXplore 与 STMicroelectronics 宣布 NG-ULTRA 已经通过新的欧洲 ESCC 9030 空间 FPGA 标准认证。
双方表示,这是首款获得该新标准认证的产品之一,整个供应链从 FPGA 设计、制造到测试均基于欧洲体系。
NanoXplore 表示 NG-ULTRA 将用于低轨和中轨卫星,并面向 Galileo、Copernicus 以及未来欧洲卫星项目。
这一认证对 NanoXplore 的意义不仅是技术本身,也关系到欧洲航天关键芯片供应链自主化。
Galileo 和 Copernicus 是什么?
Galileo 是欧洲自己的全球卫星导航系统,可以理解成欧洲版本的卫星导航基础设施。
Copernicus 则是欧洲重要的地球观测计划。
这些系统需要大量高可靠电子芯片长期工作在太空环境中。
一颗芯片一旦进入这类项目,其可靠性、生命周期和供应链要求都会比普通消费电子严格很多。
这也是为什么 NanoXplore 的产品价格、设计思路和普通低成本 FPGA 完全不同。
NanoXplore 还面向国防和航空电子
NanoXplore 当前并没有把业务限制在卫星。
公司把主要市场划分为:
Traditional Space。
New Space。
Defense。
Avionics。
Industrial。
其 FPGA 和 ASIC 技术尤其强调 Extreme Environment,也就是极端工作环境以及长期可靠性。
Traditional Space 与 New Space 有什么区别?
传统大型航天项目通常强调:极高可靠性,长达十年以上任务寿命,严格器件认证,极低失败概率。因此更倾向使用完整的 Rad-Hard FPGA。
而 New Space,也就是大量商业低轨卫星和卫星星座,往往同时考虑:可靠性,成本,生产数量,开发速度。因此厂商可能根据任务选择不同等级的 FPGA。
NanoXplore 同时提供 Rad-Hard 和 Commercial 版本,就是为了覆盖不同可靠性和成本要求。
NX DESIGN SUITE:NanoXplore 的 FPGA 开发软件
FPGA 芯片必须配合开发软件使用。
NanoXplore 的开发工具叫 NX DESIGN SUITE。
它提供从 RTL 代码一直到最终 Bitstream 的完整 FPGA 开发流程,包括:
综合。
Placement,也就是布局。
Routing,也就是布线。
Static Timing Analysis,也就是静态时序分析。
Bitstream Generation。
硬件调试。
IP 生成。
它在 NanoXplore FPGA 生态中的作用类似于 AMD/Xilinx Vivado 或 Altera Quartus。
Impulse:NX DESIGN SUITE 的图形界面
NX DESIGN SUITE 中的统一工作环境叫 Impulse。
Impulse 提供项目创建、设计层次查看、Floorplanning、日志、资源利用率、时序分析和 Bitstream 管理等功能。
工程师可以通过 GUI 操作,也可以使用 Python 脚本自动执行设计流程。
对于航天项目来说,这种自动化特别重要,因为同一个 FPGA 设计可能需要经过大量重复验证和严格配置管理。
NXpython
NanoXplore 还提供 NXpython。它是一套基于 Python 的 FPGA 自动化接口。
工程师可以使用脚本创建 FPGA 项目、修改配置、启动综合、运行布局布线以及生成 Bitstream。这对于大型工程非常有帮助。
例如一个航天项目可能需要验证几十种温度、电压和时序条件,如果全部依靠人工点击 GUI,不但效率低,也容易产生配置错误。
使用脚本以后,整个流程可以自动重复执行。
NXcore
NX DESIGN SUITE 还包含 NXcore IP Generator。
IP Core 可以理解成已经设计好的硬件模块。
例如工程师需要一个通信接口或者存储控制器,不一定每次都从零开始写 Verilog。
通过 IP Generator 可以配置并生成 NanoXplore 或第三方提供的 FPGA IP,再放入自己的工程中。
NXscope
NXscope 则主要用于 FPGA 内部信号调试。
FPGA 芯片内部有成千上万个逻辑信号,普通示波器无法直接连接这些内部节点。
NXscope 可以把需要观察的信号通过 FPGA 内部调试逻辑捕获下来,帮助工程师分析芯片真正运行时发生了什么。
这与其他 FPGA 厂商提供的片上逻辑分析工具作用类似。
2024 年收购 Dolphin Design ASIC 业务
NanoXplore 的发展方向已经不局限于 FPGA。
2024 年,公司收购了 Dolphin Design 的 ASIC 业务,并成立 NanoXplore Design Services。
这支团队拥有超过二十年的定制 ASIC 设计经验,主要面向高可靠、低功耗和定制芯片开发。
这样 NanoXplore 就可以同时向客户提供:
FPGA。
SoC FPGA。
ASIC。
定制 SoC。
芯片设计服务。
这使它逐步从一家单纯 FPGA 公司变成一家高可靠可编程芯片与定制 ASIC 平台公司。
FPGA 与 ASIC 可以互相配合
FPGA 和 ASIC 并不是只能二选一。
FPGA 灵活,可以反复修改。
ASIC 效率高,但硬件固定。
一些客户可能先使用 NanoXplore FPGA 验证算法和系统。
产品成熟以后,再把部分稳定逻辑转成 ASIC,以降低功耗和成本。
另外,也可以把 ASIC 与 FPGA 放在一个系统甚至先进封装中,让固定硬件与可重构逻辑同时存在。
NanoXplore 收购 ASIC 设计能力以后,正具备同时支持这些路线的条件。
NanoXplore 正向 7nm FPGA 发展
NanoXplore 的路线并没有停在 28nm。
2026 年 6 月,欧洲航天局 ESA 与 NanoXplore 正式签署 ULISSE 项目,目标之一是开发欧洲下一代 7nm Space-Grade FPGA 技术基础。
NanoXplore 将这一项目视为欧洲未来先进航天微电子体系的重要组成部分。
如果未来 7nm 航天 FPGA 顺利实现,其逻辑规模、计算性能、高速接口以及单位功耗都有机会进一步提升。
为什么航天 FPGA 不会盲目追求最先进工艺?
普通 CPU 和 GPU 经常强调 5nm、3nm,甚至更先进工艺。
但是航天芯片并不是工艺越先进就一定越好。
航天芯片还必须考虑:
辐射可靠性。
长期供货。
晶圆制造成熟度。
封装可靠性。
测试成本。
设计验证周期。
一个航天项目从开始设计到卫星真正发射,可能需要很多年。
因此 NanoXplore 从 65nm NG-MEDIUM,到 28nm ULTRA300 和 NG-ULTRA,再规划未来 7nm,走的是逐步验证和认证的路线。
NanoXplore 与 AMD/Xilinx 的区别
它的产品覆盖:嵌入式系统,通信,工业,汽车,数据中心,AI 加速,航空航天。
NanoXplore 则明显更加专注。
它没有试图覆盖所有普通 FPGA 市场,而是把大量研发资源集中在 欧洲航天、抗辐照 FPGA、高可靠 FPGA、国防和航空电子。
NanoXplore 更像专业的航天与高可靠 FPGA 厂商。
NanoXplore 与 Microchip FPGA 的区别
Microchip 也是航天 FPGA 市场的重要参与者,拥有以 Flash 和 Antifuse 技术为基础的高可靠 FPGA,并长期服务航空航天和国防客户。
NanoXplore 的路线有所不同。
NanoXplore 大量使用 SRAM FPGA + RHBD + Configuration Scrubbing + EDAC 等技术,并与 STMicroelectronics 共同发展基于欧洲制造体系的 65nm 和 28nm FPGA。
因此 NanoXplore 不仅是在竞争 FPGA 性能,也把欧洲自主供应链作为重要定位。
NanoXplore 与 QuickLogic 的区别
QuickLogic 同样涉及抗辐照 FPGA 和特殊环境 FPGA,而且非常重视 eFPGA Hard IP。
NanoXplore 当前更突出完整独立 FPGA 和 SoC FPGA 产品。
QuickLogic 的一个重要商业模式是把 FPGA Fabric 授权给客户,让 FPGA 成为客户 ASIC 内部的一块 IP。
NanoXplore 则主要销售自己的 NG-MEDIUM、ULTRA300、NG-ULTRA 等 FPGA,同时提供 ASIC 与 SoC 设计服务。
因此两家公司虽然都服务高可靠市场,但技术和商业模式并不完全一样。
NanoXplore 与普通中国 FPGA 厂商的区别
高云、安路、紫光同创和复旦微电子目前都拥有不同类型 FPGA。
这些厂商更多覆盖:工业控制,消费电子,通信,视频处理,机器视觉,汽车,数据中心。
NanoXplore 的特点则更加集中于:卫星,航空电子,国防,高可靠工业系统。
尤其是 Radiation Hardened FPGA。
NanoXplore 并不是依靠庞大的通用 FPGA 销量竞争,而是依靠一个技术门槛很高、客户数量相对较少但产品生命周期很长的专业市场。
航天 FPGA 为什么价格通常很高?
航天 FPGA 的销售数量通常远远少于手机芯片。
但是每颗芯片背后的验证成本非常高。
厂商必须进行:
辐射测试。
高低温测试。
长期可靠性测试。
封装验证。
批次跟踪。
质量认证。
故障分析。
长期供货管理。
而且整个设计软件、芯片、文档和制造流程都需要高度可追踪。
因此航天 FPGA 的成本结构与普通消费电子芯片完全不同。
客户购买的不仅是一颗 FPGA,也是在购买多年验证和可靠性保证。
NanoXplore 公司信息
公司名称: NanoXplore SAS。
成立时间: 2010 年。
总部: Sèvres, France。
公司类型: Fabless 半导体公司。
主要技术方向: FPGA、SoC FPGA、Radiation-Hardened FPGA、ASIC、定制 SoC 和 FPGA 开发工具。
主要 FPGA 产品: NG-MEDIUM、ULTRA300、NG-ULTRA,以及对应的 Radiation-Hardened 和 Commercial 产品。
主要 FPGA 开发工具: NX DESIGN SUITE、Impulse、NXpython、NXcore 和 NXscope。
主要应用市场: Traditional Space、New Space、航空航天、国防、航空电子以及高可靠工业系统。
重要合作机构: ESA、CNES、European Commission、STMicroelectronics 等。
总结
NanoXplore 是全球 FPGA 厂商中非常有特色的一家公司。
它并没有选择与 AMD/Xilinx、Altera 等企业在所有 FPGA 市场全面竞争,而是把自己的核心能力集中在欧洲自主 FPGA、抗辐照设计、航天 SoC FPGA 和高可靠计算平台。
第一代重要产品 NG-MEDIUM 使用 65nm 工艺,将 NanoXplore 带入真正的欧洲航天 FPGA 市场,并获得欧洲空间器件认证。
第二代 ULTRA300 进入 28nm FD-SOI,将规模提高到约 29 万个 LUT4,并增加大量 DSP、片上 RAM 和 12.5Gbps SerDes。
NG-ULTRA 则进一步发展成为完整的 SoC FPGA,把约 53.7 万个 LUT、33Mb RAM、1,344 个 DSP、32 条高速 SerDes以及四核 ARM Cortex-R52 集成到一颗 28nm FD-SOI 芯片中,并在 2026 年获得欧洲新的 ESCC 9030 空间 FPGA 认证。
与此同时,NanoXplore 已经收购 ASIC 设计业务,并与 ESA 推动下一代 7nm Space-Grade FPGA 技术。
一句话概括 NanoXplore,它是一家围绕“欧洲自主、高可靠、抗辐照、航天 FPGA 与 SoC FPGA” 建立技术体系的专业半导体厂商。
在商业 FPGA 市场中,几十万 LUT 可能只是一个产品规格。
但在卫星上,真正困难的问题是:这几十万个可编程逻辑单元能不能在辐射、极端温度和无法维修的环境中连续可靠工作十几年。
这正是 NanoXplore 最核心的市场价值。
