
Les USA lancent une stratégie à 5 ans pour la microélectronique
Le gouvernement américain a lancé une stratégie pour la microélectronique, s’appuyant sur les récents développements de la loi CHIPS et de la loi sur la science pour stimuler la production nationale de semiconducteurs.
La stratégie élaborée par le sous-comité sur le leadership en microélectronique du Conseil national de la science et de la technologie vise à utiliser les investissements du CHIPS & Science Act pour revitaliser les activités et l’infrastructure de R&D en microélectronique au cours des cinq prochaines années.
« Il y a plusieurs décennies, l’innovation américaine a déclenché la révolution de la microélectronique, une technologie qui sous-tend aujourd’hui presque tous les aspects de notre société, notamment les communications, les loisirs, les soins de santé, la finance, l’énergie et les transports », a déclaré Steve Welby, directeur adjoint pour la sécurité nationale à l’Office of Science and Technology Policy (OSTP).
« Cette stratégie pangouvernementale encourage la communauté de la R&D en microélectronique à mettre à profit ses diverses compétences, son esprit d’entreprise et son dynamisme pour se concentrer sur un objectif commun : faire en sorte que l’Amérique reste un leader mondial dans ce domaine important. Nous nous tournons maintenant vers la mise en œuvre de cette stratégie, en tirant parti des investissements uniques du gouvernement et du secteur privé, alimentés par le CHIPS et le Science Act et l’urgence de dynamiser l’innovation américaine dans le domaine des semi
conducteurs pour l’avenir ».
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La stratégie américaine en matière de microélectronique comporte quatre objectifs interdépendants.
Objectif 1
Le premier objectif est axé sur les besoins essentiels en matière de recherche dans plusieurs domaines qui sont nécessaires pour accélérer les progrès requis pour les futurs systèmes microélectroniques.
Les domaines de recherche comprennent les matériaux susceptibles d’offrir de nouvelles capacités, les outils de conception, de simulation et d’émulation de circuits, les nouvelles architectures et les conceptions matérielles associées, les processus et la métrologie pour le packaging avancé et l’intégration hétérogène, l’intégrité et la sécurité du matériel, ainsi que les outils et processus de fabrication permettant le passage des nouvelles innovations à la production. Ils nécessitent l’accès à des outils et équipements spécialisés.
Objectif 2
Le deuxième objectif est axé sur le soutien, l’expansion et la connexion de l’infrastructure de recherche, depuis la fabrication et la caractérisation de matériaux et de dispositifs à petite échelle jusqu’au prototypage, à la fabrication à grande échelle et à l’assemblage, le packaging et les essais avancés. Les outils requis comprennent à la fois des logiciels (y compris des outils de conception) et du matériel de production et de métrologie à l’échelle commerciale.
Objectif 3
Le troisième objectif identifie les efforts visant à soutenir les apprenants et les éducateurs dans le développement de la main-d’œuvre technique requise, de la recherche à la fabrication.
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Objectif 4
Le quatrième objectif est axé sur l’ensemble du paysage de la R&D et présente des stratégies et des actions visant à créer un écosystème d’innovation microélectronique dynamique afin d’accélérer la transition des nouvelles avancées vers des applications commerciales. Les efforts clés ne soutiennent pas seulement les actions à chaque étape de la voie de développement de la technologie microélectronique, mais relient également les différents réseaux et activités entre eux pour construire un cycle vertueux d’innovation microélectronique.
