从日常数字用途到医疗设备,通过减少能源消耗和为所有道路使用者的安全服务的创新,电子技术使我们能够在不断变化的世界中进行交流、互动和适应。欧洲和法国在微电子领域的技术进步比以往任何时候都更能成为应对脱碳和数字化社会挑战的重要杠杆,特别是在可再生能源的发展、水资源消耗的控制、工业现代化以及脱碳和安全出行的发展方面。
受访者的旅程将主要集中在Villard-Bonnot和Échirolles的城市之间。这是提到的旅程:从Villard-Bonnot(18)出发到格勒诺布尔(10),Crolles(4)Voiron(1),Domène(1),Echirolles(1)或Chambéry(1)。从青蛙(13)出发前往格勒诺布尔(5),克罗尔(5),蒙本诺(Montbonnot-Saint-Martin)(2)或Échirolles(1)。从Laval-en-Beledonne(7)出发前往格勒诺布尔(6)或Crolles(1)。从克罗尔(6)出发前往格勒诺布尔(4),布里格努德(1)或圣让·德·莫兰(Saint-Jean de Moirans)(1)。从Adrets(3)出发前往Grenoble(2)或Gières(1)。从Le Champ-Près-Froges(2)出发前往格勒诺布尔(2)。从Domène(1)出发到Crolles(1)。从格勒诺布(1)出发到布里格努德(1)。
该博士项目将与意法半导体密切合作,意法半导体多年来一直致力于硅光子平台光子集成电路的开发。该项目的目标是与 STM 一起开发集成到光子芯片中用于人工智能应用的有源光学元件。这些元件和电路将在都灵理工大学和 STM(意大利卡斯特莱托基地)的团队中建模和设计;在 STM(法国克罗尔基地)制造,并在 STM 和都灵理工大学实验室进行测试。因此,该研究项目涵盖了不同的方面:理论和建模、设计、制造和测试。博士生将参与所有这些步骤,并将在卡斯特莱托(意大利)和克罗尔(法国)基地的 STM 上度过一段时间。具体来说,研究活动将涵盖:- 硅光子高速低功耗的设计、制造和测试
然而,该文件仍然有几点需要改进或澄清,特别是有关生物多样性、大气排放和雨水排放的初始状态。该研究并未具体说明已实施的项目阶段框架内计划的避免和减少措施是否实际得到实施,也未说明这些措施的有效性,以及如果有效性不足时可能进行的调整。关于影响,需要提供有关气候变化对地下水影响的考虑、干旱期的预测、项目实施中期阶段的噪音水平测量以及项目开发期间对环境的影响的详细信息。
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进一步的成员Abboud,Frank E. Ectronics,Crolles(法国)Levinson,Harry J.,HJL光刻,加利福尼亚州萨拉托加(美国)Maas,Maas,Raymond,Asml,Veldhoven(荷兰)Maly,Enrico,Photronics MZG,Dresden(德国) CEA-LETI,GRENOBLE(法国)Ronse,Kurt,IMEC,Leuven(比利时)Scheruebl,Thomas,Carl Zeiss SMT,Jena(德国)Schnabel,Ronald,Ronald,Vde E.V.德累斯顿 (德国) Schuch、Nivea、应用材料、格勒诺布尔 (法国) Sundermann、Frank、意法半导体、克罗尔 (法国) Tschinkl、Martin、Toppan Photomasks、德累斯顿 (德国) Varga、Ksenija、EV Group、Florian am Inn (奥地利) Wurm、Stefan、ATICE LLC、纽约州奥尔巴尼 (美国) Yoshitake、Shushuke、NuFlare Technology、横滨 (日本) Zeggaoui、Nassima、西门子工业软件、梅朗 (法国) Zurbrick、Larry、是德科技、圣克拉拉 (美国)
该项目是锚定在Stmicroelectronics集团DNA的可持续发展承诺的一部分,已有30多年的历史,并在其所有地点的地点下降。因此,在2022年的克罗尔(Crolles)中,有超过97%的废物被回收,超过40%的用水被回收,使用的电力中有70%来自可再生能源1。Le projet d'extension consiste à prolonger (à l'identique) le bâtiment de production de plaquettes 300 mm de diamètre existant, ce qui représente 18 000 m 2 de salles blanches complémentaires.本生产将涉及多种技术的使用,尤其是基于FD-SOI,这是一种在Isère出生和开发的技术,该技术允许优化计算能力和非常低的能源消耗。
然而,微电子行业的前景远非明朗。晶体管很快就会变得如此之小,以至于制造和操作它们将变得极其困难。例如,一些(氧化物)绝缘体的厚度可能不超过 1 纳米,即 3 或 4 个氧化物原子层!工业、研究实验室和研究所正在制定由大量投资支持的研究计划。在格勒诺布尔地区,情况尤其如此,该地区是世界级的微电子中心。它是 CEA 的 LETI(电子和信息技术实验室)和 ST Microelectronics 位于克罗尔的制造基地的所在地。最后,自 1976 年以来,已有 4,000 人在格勒诺布尔的 Minatec 工作,这是欧洲领先的微纳米技术创新集群。
ST微电子学,尤其是其技术开发站点并扭动生产,因此看到像素体系结构并加速了构成构成捏光二极管(“ Pinned Photodiode”)关键元素优势的发展的一部分[1]。这种体系结构使得可以包含模糊的电流,该电流是在没有光刺激的情况下记录的石膏信号级别,并且直接从系统的动态范围的低限中参与。仍然有限制传感器的性能,应继续减少[2]。此外,新像素还包含特征,例如后面的照明或表面结构,这些表面测试了减少现有黑暗的技术。
摘要 - 块瀑布代表着山区的主要危害,威胁着集体基础设施,城市化地区和人类生命。这些事件的后果对于当地社区以及公共当局至关重要,公共当局在诊断和风险分析方法方面仍然处于不利地位。在这种情况下,通过QRA(定量风险评估)方法对岩石风险进行评估对于山区规划和旨在降低风险的策略的选择已成为必不可少的。但是,实际上,QRA仍然很少使用和开发。在这方面,本文提议加强块领域风险计算的正式基础,并证明其在城市化/城市化地区的可行性。还讨论了该现象的非结构性的影响,以及允许短期/长期仲裁的新风险措施的贡献。在法国阿尔卑斯山中对克罗莱斯公社的真实研究的情况说明了这种方法的潜力。