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澜起科技获29家机构调研:作为内存接口技术的领导者澜起科技在全球微电子行业标准制定机构JEDEC中牵头制定DDR5RCD芯片国际标准并保持高水平研发投入持续对产品做迭代升级(附调研问答)

时间: 2024-10-16 14:49:33 来源:产品问答

  澜起科技5月24日发布投资者关系活动记录表,公司于2024年5月24日接受29家机构调查与研究,机构类型为QFII、其他、基金公司、海外机构、证券公司。 投资者关系活动主要内容介绍:

  答:人工智能有关技术的快速进步,世界正发生由“计算”向“智算”演进的深刻变革。智算时代,AI相关应用加快速度进行发展,未来将具备大量的推理、感知等高级认知功能,这些复杂的任务都将转化为极其庞大的数据,因此,行内有种观点认为AI就是数据。支撑各类AI应用的是AI基础设施。AI基础设施包括三大核心要素:(1)算力,例如GPU、CPU、AI加速卡等,用于处理海量的数据;(2)存力,比如DRAM、NVMeSSD、HBM等各类存储介质,为AI提供数据支撑;(3)运力,负责数据在算力和算力、存力和存力、算力和存力之间的传输,在算力和存力加快速度进行发展的同时,对运力提出了更高的要求,需要更加多的互连芯片为AI基础设施提供强大的运力,以实现更快、更稳定的数据传输。澜起专注于解决AI基础设施的互连瓶颈问题,目前已布局的高性能“运力”芯片解决方案包括四款产品:可用于AI服务器PCIeRetimer、MRCD/MDB及MXC芯片,以及可用于AIPC的CKD芯片。1、PCIeRetimer芯片PCIeRetimer芯片可供稳定可靠的高带宽低延时的互连解决方案,以解决信号完整性问题,用于CPU与GPU等AI芯片、SSD、网卡等高速外设的互连。一台典型的配置8块GPU的主流AI服务器需要8颗或16颗PCIeRetimer芯片。澜起是目前全球两家可以量产PCIe5.0Retimer芯片的供应商之一,由于澜起自研该产品核心底层技术SerDesIP,因此在产品时延、信道适应能力等方面具有竞争优势。2、MRCD/MDB芯片MRDIMM是一种更高带宽的内存模组,每根MRDIMM模组需要标配1颗MRCD芯片及10颗MDB芯片,第一子代MRCD/MDB芯片支持速率为8800MT/S,未来将持续迭代。MRDIMM兼顾了高带宽和高容量,生态兼容性更好,预计将在AI、高性能计算等领域有较大需求。随着MRDIMM逐步渗透,将直接带动MRCD/MDB芯片,特别是MDB芯片的需求。澜起牵头制定MDB芯片国际标准,技术水平和研发进度行业领先。3、MXC芯片MXC芯片用于内存扩展和内存池化,为CPU及CXL设备提供高带宽、低延迟的互连方案。CXL内存拥有强大的扩展能力,具有高效处理数据、加速计算速度等优势,将成为AI时代最具前景的内存解决方案之一。澜起科技2022年全球首发CXLMXC芯片,技术引领全球,于2023年成为全世界首家进入CXL合规供应商清单的MXC芯片厂商,并与多家内存模组厂商合作,一同推动CXL内存模组的商业化。基于公司的先发优势,澜起将在MXC芯片未来的竞争中抢占先机。4、CKD芯片。根据JEDEC的规划,DDR5数据速率达到6400MT/s及以上时,PC端的内存模组CUDIMM和CSODIMM需采取了专用一颗时钟驱动器芯片(CKD),来进行时钟信号的缓冲和再驱动。由于AIPC需要更高速率及更大容量的内存提升整体运算性能,将增加对更高速率DDR5内存的需求,加速CKD芯片的渗透。澜起业界率先试产CKD芯片,技术水平和研发进度行业领先。澜起的CKD芯片预计将从今年第二季度开始规模出货,未来随着相关CPU平台上市,CKD芯片的需求将持续增加。综上,这四款高性能“运力”芯片都涉及行业前沿的互连技术,将直接或间接受益于AI产业的发展,属于增量市场及蓝海市场,未来几年市场空间将快速增加。由于拥有较高的技术门槛和商业门槛,这四款高性能“运力”芯片属于较高毛利率产品。澜起的这四款产品均具备竞争优势,未来几年将充分受益于新产品的上量及市场空间的扩展。

  答:公司的三款高性能“运力”芯片可用于AI服务器:PCIeRetimer、MRCD/MDB及MXC芯片。其中,PCIeRetimer大多数都用在CPU与GPU或AI芯片之间的高速互连;MRCD/MDB芯片用于服务器高带宽内存模组MRDIMM,主要为AI、高性能计算等领域提供更高带宽的服务器主内存解决方案;MXC芯片用于内存扩展和内存池化,可为CPU及CXL设备提供高带宽、低延迟的互连方案。

  答:截至2024年4月22日,公司预计在2024年第二季度交付的PCIeRetimer、MRCD/MDB及CKD芯片的在手订单金额合计已超过人民币9,000万元,保持良好成长态势。这三款芯片均属于增量蓝海市场,澜起的产品具有全球竞争力。其中澜起的PCIeRetimer芯片未来几年将受益于PCIe5.0生态渗透、AI服务器需求增加及市场占有率提升三重利好因素;MRCD/MDB未来将受益于AI及高性能计算对服务器高带宽内存模组MRDIMM需求的提升,澜起牵头制定MDB芯片国际标准,技术水平和研发进度行业领先;CKD芯片与支持6400MT/S及以上数据速率的UDIMM和SCODIMM模组需求密切挂钩,未来将受益于AIPC产业趋势的推动。

  答:作为内存接口技术的领导者,澜起科技在全球微电子行业标准制定机构JEDEC中牵头制定DDR5RCD芯片国际标准,并保持高水平研发投入,持续对产品做迭代升级。目前公司在内存接口芯片领域的研发进度保持相对领先。从产业化角度来看,行业预期DDR5下游渗透率将在今明两年持续提升,其中今年年中可能超过50%。同时,DDR5内存接口芯片的子代迭代已开启,其迭代速度较DDR4世代明显加快。随着DDR5在下游持续渗透,预计2024年公司DDR5第二子代及第三子代RCD芯片出货量较上年明显地增加,其中DDR5第二子代RCD芯片出货量预计在2024年上半年超过第一子代产品,DDR5第三子代RCD芯片预计从2024年下半年开始规模出货。

  问:近期DDR5内存模组的价格快速上涨,对公司内存接口芯片的价格有什么影响?

  答:针对内存接口芯片,一般来说新子代产品因技术和性能升级,其起始销售价格较上一子代有所提高,上量后该子代产品的销售价格逐步降低。由于芯片设计更复杂、支持速率更高,DDR5内存接口芯片的平均销售价格较DDR4内存接口芯片有明显提升,DDR5的下游渗透率将在今明两年持续提升。同时,DDR5内存接口芯片将在未来几年持续进行子代迭代,子代迭代有助于维系有关产品的平均销售价格及毛利率。

  问:从4.0世代到5.0世代,PCIeRetimer芯片的整体市场规模以及竞争格局有什么变化?

  答:受益于AI服务器需求的迅速增加,同时PCIe协议传输速率的持续翻倍使得Retimer芯片的需求呈“刚性化”趋势,预计PCIe5.0Retimer芯片的市场规模较PCIe4.0Retimer芯片会有大幅度的提高。关于国内市场,从目前行业反馈的信息来看,由于单个GPU算力受限等因素,部署相同算力的AI服务器集群,需要配置更多的GPU或AI芯片,因此就需要更多的PCIeRetimer芯片。在国内云计算/互联网厂商新采购的AI服务器项目中,基于产品性能和本土服务支持的优势,澜起的PCIeRetimer芯片更受客户青睐。同时,澜起也已成功导入境外主流云计算/互联网厂商的AI服务器采购项目,随着新项目陆续推进,公司的PCIeRetimer芯片业务呈现良好成长态势。根据公开信息,目前全球量产PCIe4.0Retimer芯片的企业主要是三家:AsteraLabs、谱瑞科技和澜起科技;而全球量产PCIe5.0Retimer芯片的企业主要是两家,除了澜起之外,另一家是AsteraLabs。AsteraLabs目前在PCIeRetimer芯片市场占了重要份额。澜起科技的PCIeRetimer芯片正在获得慢慢的变多客户及下游用户的认可,受益于PCIe5.0生态渗透、AI服务器需求增加及市场占有率提升三重因素,该产品将在未来几年为公司贡献新的业绩增长点。

  答:根据公开信息及客户反馈,目前全球能够给大家提供DDR5第一子代MRCD/MDB芯片(支持速率为8800MT/S)的供应商为2家。澜起科技作为内存接口芯片的行业领跑者,也是MDB芯片国际标准的牵头制定者,公司的MRCD/MDB芯片研发进度领先,有能力在相关领域奠定市场领先地位。

  答:根据公开信息,CAMM(compressionattachedmemorymodule,压缩附加内存模组),是一种新型的内存模组,目前主要规划用于笔记本电脑,该新型内存模组对相关芯片的影响如下:第一,现有笔记本电脑的内存主要有两种形式:一种是SODIMM内存模组,DDR5SODIMM需要一颗SPD芯片和一颗PMIC芯片;一种是直焊式LPDDR,其直接焊接在主板上,不需要SPD芯片和PMIC芯片。CAMM是模组形式,需要搭配一颗SPD芯片和一颗PMIC芯片,如果未来CAMM大范围的使用在笔记本电脑,将增加对SPD芯片和PMIC芯片的需求。第二,CAMM按照存储介质分为两种:一种使用DDR5DRAM,另一种使用LPDDR5。其中针对使用DDR5DRAM的CAMM,当数据速率达到6400MT/S及以上时,也有一定可能会需要CKD芯片,将增加对CKD芯片的市场需求。

  答:随着行业需求逐步恢复,公司将持续加大津逮?服务器平台产品线的市场推广和销售力度,将津逮?CPU导入到更多的终端用户及应用领域,努力实现该产品线年大幅增长。

  答:基于全球化战略布局,公司搭建了成熟可靠的海外供应链,且很少有客户真正的需求在美国交付产品,所以相关关税政策的调整对澜起现存业务没有实质影响;

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