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miércoles, 4 de diciembre de 2024

Vietnam construirá seis fábricas de semiconductores y se posiciona como potencia tecnológica para 2050

Vietnam ha lanzado un plan estratégico con el objetivo de convertirse en un referente global en la industria de los semiconductores. Diseñado por el primer ministro Pham Minh, el plan se implementará en tres fases hasta 2050 y entre sus principales objetivos se incluyen la construcción de tres fábricas de semiconductores, 20 instalaciones de empaquetado y pruebas y la creación de 600 empresas de diseño de microchips.

En la primera fase (2024-2030), el primer ministro busca atraer inversión extranjera y establecer competencias clave en investigación, desarrollo , fabricación y pruebas de semiconductores. Para el final de esta fase, se espera establecer al menos 100 empresas de diseño, una fabrica pequeña de semiconductores, 10 instalaciones de empaquetado y pruebas y  la formación de al menos 50.000 ingenieros especializados.

Durante la segunda fase (2030-2040), Vietnam planea consolidar su posición como un centro de semiconductores. Durante esta etapa, se espera la creación de 200 empresas de diseño, la construcción de dos fábricas de semiconductores y 15 instalaciones más de empaquetado y pruebas. Además, se estima que habrá 100.000 ingenieros especializados, asegurando que el talento evolucione con las necesidades del sector.

En la tercera y última fase (2040-2050), el objetivo es aclanzar una autosuficiencia considerable en la producción de semiconductores y fortalecer aun más su papel como líder en investigación y desarrollo de microchips. Se prevé que el país cuente con un total de 600 empresas de diseño, tres fábricas de semiconductores y 20 instalaciones para el empaquetado y pruebas. 

Al final de este proceso, Vietnam aspira a superar los 100 mil millones de dólares anuales en ingresos por la industria de semiconductores. Además, el plan pronostíca que la industria electrónica de Vietnam generé más de un billón de dólares anuales.

Fuente: https://www.tomshardware.com/tech-industry/vietnam-to-build-six-semiconductor-fabs-country-aims-to-become-a-major-player-in-the-semiconductor-industry-by-2050

domingo, 21 de enero de 2024

El acelerador para la comunicación entre robots que emula la rapidez y eficiencia del cerebro humano

La robótica desempeña un papel determinante en la nueva economía más digital y tecnológica que está en marcha y no hay que irse hasta EEUU o Asia para encontrar los últimos avances en esta materia. Están aquí, en España, un país con una potente industria de diseño de semiconductores con empresas con un potencial tan prometedor como Acceleration Robotics. La startup vasca de diseño de semiconductores ha vuelto a demostrar que está decidida a aportar su granito de arena a este apasionante proceso de transformación, con el foco muy centrado en las comunicaciones de la robótica, "el cuello de botella" para la eclosión del sector.


Si hace poco más de un año irrumpía en el mercado su ROBOTCORE®, un cerebro robótico con apenas dos kilos de peso "cuatro veces más potente que los autopilotos de Tesla", la compañía ubicada en Vitoria logra un nuevo hito en el campo de los chips especializados con ROBOTCORE® Robot Operating System (ROS 2), un acelerador para la comunicación entre robots que permite a estas máquinas 'hablar' entre ellas en microsegundos -mil veces más rápido que una neurona- y con un coste energético comparable al de una neurona.

Este avance tecnológico imprime un salto cualitativo en sectores como la sanidad o la manufactura -con miles o incluso millones de comunicaciones cada segundo- donde alcanzar una mayor rapidez con el menor coste energético es crítico para obtener un máximo rendimiento y eficacia en campos como las operaciones quirúrgicas mediante brazos robóticos o la automatización de procesos en la Industria 4.0.

Comunicaciones: cuello de botella de la robótica

Las implementaciones más modernas de ROS (ROS 2), que se basan en el Servicio de distribución de datos (DDS) operan dentro de márgenes de latencia similares en promedio; sin embargo, estos sistemas a menudo no logran mantener comunicaciones isócronas y adherirse a perfiles de energía comparables.

El enfoque predominante en la industria para satisfacer las demandas en tiempo real implica un ajuste intensivo, empírico y gradual de los sistemas. Esta estrategia de CPU, si bien es común en marcos robóticos ampliamente utilizados como ROS, resulta insostenible y difícil de escalar en la industria, especialmente dada la naturaleza en tiempo real de los sistemas robóticos. Cada vez son más los usuarios en robótica que se quejan de que "Las comunicaciones no funcionan bien, que son el cuello de botella".



En este contexto, abordar las complejidades y demandas en tiempo real de la robótica moderna mediante la incorporación de funcionalidades de ROS 2 en chips de hardware especializados es el nicho de mercado especializado de esta nueva propuesta de la startup vasca.

"Nuestro diseño de chip prototipado con una FPGA logra mejoras excepcionales en las comunicaciones de red, ofreciendo una transmisión de mensajes miles de veces más rápida y una eficiencia energética más de 500 veces mejor en comparación con las implementaciones de ROS 2 basadas en CPU convencionales", incide el fundador.

Los efectos sobre un brazo robótico en operaciones de cirugía o en una cadena de producción en una industria son obvios. "Si con la automatización de una fábrica una unidad se fabrica en nueve segundos, y gracias a nuestros chips especializados, logramos que se reduzca a seis o cinco segundos, y, además, se consigue de forma más sostenible, el beneficio es incuestionable".