n 35 Editorial SOMMAIRE Éditorial 1 La vie du réseau 2 3 La vie des pôles 4 5 Entreprises & Métiers 7 Flashs infos 8 Repères 8 Octobre 2011

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1 n 35 Octobre 2011 Editorial Depuis le 1 er janvier 2011, le GIP est renouvelé pour 5 ans dans le cadre d un contrat quinquennal avec la DGESIP et les forces du réseau peuvent se focaliser sur les activités annoncées afin de répondre aux indicateurs proposés dans le contrat. Cette année, la politique de projets a été reconduite, voire amplifiée, grâce à la petite augmentation du soutien financier accordé par la DGESIP. L action Nano- INNOV formation s est terminée en Juin 2011 ; le rapport final a été envoyé à l ANR chargée d évaluer cette action nationale. Ce rapport montre clairement qu un important travail de mise en œuvre d actions de formation dans ce domaine avait été effectué par les pôles concernés. D autres projets, visant les activités internationales sont en cours de montage, dont plus particulièrement dans le cadre du réseau européen EURODOTS, qui est l action destinée à la formation de haut niveau dans le programme eniac. La validation des 12 propositions fournies par 5 pôles disposant de salles blanches ouvertes aux activités de nanotechnologies devrait permettre d accueillir dans les plateformes des pôles français, une centaine de doctorants ou de chercheurs européens de ce domaine. La réalisation de ces actions pourrait donner une image forte à la communauté européenne, démontrant tout l intérêt de notre organisation en réseau structuré. Un projet de LABEX intitulé «C Nano Net» en collaboration étroite avec l ancien réseau C Nano, l OMNT (Observatoire des Micro-Nanotechnologies), et le GIP-CNFM, pourrait aussi aboutir à un soutien sur 8 ans des activités de nanotechnologies de l ensemble des pôles du réseau. Ce projet viendrait dans la continuité des actions Nano-INNOV mais dans ce cas ouvert à tous les pôles du GIP concernés grâce à la politique de projets innovants validée par l ensemble. Des actions de formation d élèves des lycées et de leurs enseignants sont en cours de réflexion, des premières actions significatives ayant déjà été menées par les pôles de Grenoble, de Paris-Sud, de Lille et Toulouse dans le cadre du projet Nano-Ecole. Tous ces projets constituent un argument justifiant l effet de levier du financement du Ministère pour assurer la qualité des formations et le bon fonctionnement du réseau. Par ailleurs, les pôles de Bordeaux, Strasbourg, Rennes, Toulouse ont de nouveaux collègues à leur direction, et le GIP a un nouveau contrôleur financier. Ce renouvellement significatif des directions opérationnelles devrait donner l occasion d apporter de nouveaux points de vue et donc de nouvelles stratégies pour répondre aux exigences qui nous attendent. La poursuite des enquêtes-métiers en liaison étroite avec le SITE- LESC, la préparation du Conseil d Orientation GIP-CNFM, la participation aux journées EEA/GdR SOC-SIP/CNFM organisées à Montpellier en octobre 2011, la finalisation du rapport d activité 2010, la SOMMAIRE Éditorial 1 Par Olivier BONNAUD, directeur général La vie du réseau 2 3 Flash info: conseil d orientation du GIP CNFM Bilan des JNRDM 2011 à l ENS Cachan La vie des pôles 4 5 icem : plateforme technologique ouverte aux industriels au pôle CNFM Grenoble Nouvelle centrale de proximité en Nanotechnologies de Paris Nord Electronique organique à Bordeaux: projet ELORPrintTec Laboratoire IMS Entreprises & Métiers 7 Interview de Thomas Ernst, chercheur au CEA LETI et ancien doctorant ENSERG Flashs infos 8 Le GIP CNFM partenaire du projet Labex C Nano Net Actualités des Services Nationaux Repères 8 participation au Sommet Européen de la Microélectronique fin Novembre et la sortie des numéros 34 et 35 de la Puce à l Oreille, montrent que les activités du réseau ne manquent donc pas en plus de la mission centrale de formation de plus de étudiants annuels dans les pôles. C est à cette condition que le réseau pourra remplir les objectifs ; la contribution de l ensemble de ses membres est donc indispensable mais constitue aussi un message fort pour nos instances d évaluation et de soutien. Comme durant les années précédentes, ma connaissance de nombre de nos collègues volontaires, convaincus, et compétents me conforte dans la réalisation de cet objectif ambitieux. Par Olivier BONNAUD Directeur Général du GIP-CNFM

2 La vie du réseau Flash info: conseil d orientation du GIP CNFM Le GIP-CNFM organise le 30 novembre 2011 à l ISEP (Paris) sa journée annuelle de réflexion et d'échanges d'idées entre les enseignants chercheurs et leurs partenaires industriels et institutionnels. Cette journée constitue officiellement le Conseil d'orientation du GIP-CNFM. Le programme prévisionnel de cette journée comprendra des exposés des partenaires académiques et industriels du CNFM ainsi que deux ateliers. L un d entre eux portera sur le thème «Conception en nanoélectronique : hétérogénéité et complexité» et l autre sera intitulé «Réflexions autour de l électronique sur substrats souples». Pour tour renseignement contacter le secrétariat du GIP-CNFM au ou rendez-vous sur le site web: Bilan des JNRDM 2011 à l ENS Cachan Les Journées Nationales du Réseau Doctoral en Microélectronique (JNRDM) ont eu lieu les 23, 24 et 25 mai 2011 sur le campus de l'ecole Normale Supérieure de Cachan Les micro/nanotechnologies ont connu un essor sans précédent ces 20 dernières années, nécessitant, tant dans les laboratoires que dans les industries, un nombre croissant de doctorants de haut niveau capable d aborder le secteur des hautes technologies ; secteur qui est essentiellement tiré en avant par les avancées en microélectronique. C est dans ce cadre que s est créé en 1998, le Réseau Doctoral Européen en MicroNanoélectronique (RDEMN). Ce réseau, soutenu par le Ministère de l'education Nationale, de l'enseignement Supérieur et de la Recherche est géré par des doctorants et des responsables permanents associés du Coordination Nationale pour la Formation en Microélectronique et Nanotechnologies (CNFM). Depuis sa création, le réseau organise son congrès annuel dans un centre de recherche moteur du domaine. Ces journées sont donc un atout incontestable pour les doctorants désireux de tisser des liens entre jeunes chercheurs mais aussi avec des industriels, favorisant le rapprochement entre les recherches académique et industrielle. Pour les JNRDM 2011 ( organisées pour la deuxième fois par des doctorants de laboratoires de l Ile-de-France (IEF, UMR CNRS-Thales, LIP6, LPQM), l ENS Cachan nous a fait l honneur d accueillir 130 participants qui ont su présenter, avec professionnalisme, les avancées les plus récentes dans les spécialités de pointe, sous la forme de sessions orales et posters sur les thématiques suivantes : nanostructures émergentes, microdispositifs pour la biologie, conception/test de circuit intégré et system-on-chip, microélectronique de gestion de l énergie, fiabilité et analyse de défaillance, optoélectronique et plasmonique, applications millimétriques et térahertz, microélectronique organique, graphène, spintronique. (cf. graphiques page 3) Cette manifestation a été rendue possible par la participation financière du Ministère de l Enseignement supérieur et de la Recherche, des Ecoles Doctorale, des réseaux de recherches et associations, des Universités, écoles, laboratoires et région mais aussi par la participation d ASTRIUM et de la CASDEN. Nous les remercions vivement. A l issue de ces journées, deux prix ont été décernées : meilleure présentation pour Emilie PETIT de l IM2NP et meilleur poster pour Laurent ASSOUERE du LAAS. Les lauréats seront invités à présenter leurs travaux au conseil d orientation 2011 du CNFM par Olivier BONNAUD, une récompense leur sera offerte. Les prochaines JNRDM se dérouleront les 10, 11 et 12 juin 2012 à Marseille, toujours avec le soutien du CNFM. Par Alain CAZARRE et Arnaud BOURNEL Contacts: cazarre@laas.fr arnaud.bournel@ief.u-psud.fr 2

3 Sud Ouest 31 Aquitaine 4 3% Ile de France 23% 33 Aquitaine 25% Ile de France Rhône Alpes 30 23% PACA 12 9% Nord NE NO 22 17% Nord NE NO PACA Rhône Alpes Sud Ouest La vie du réseau (suite) JNRDM 2011: répartition des doctorants par pôle d appartenance LAAS 12% IES LIRM LGP 11% IMS LOMA XLIM 3% CEA CNRS THALES 2% IEF 20% JNRDM 2011: répartition des doctorants par laboratoire d appartenance INL 6% LIP6 LMQ Polytech THALES. 3% AMPERE GPM TIMA 7% CEA LETI STMicr. 10% IM2MP LEAT 9% IEMN UDSMM 5% InEES LICM IJL 5% IETR LGMPA LMP 7% Dispositifs millimétriques et térahertz Nanoélectronique Technologies Optoélectroni que avancée Matériaux innovants et procédés Capteurs BIOMEMS JNRDM 2011: répartition des doctorants par thématique Composants de puissance et Gestion de l'énergie S.O.C Fiabilité Test JNRDM 2011: l amphithéâtre, ENS Cachan 3

4 La vie des pôles La nouvelle Centrale de Proximité en Nanotechnologies de Paris Nord La Centrale de Proximité en Nanotechnologie de Paris Nord (C(PN)2) située sur le campus de l'université Paris 13 à Villetaneuse a été inaugurée le 31 mars dernier. Ce nouveau pôle de formation et de recherche labellisé par le CNRS, est le fruit de 6 années de travail et d un investissement de 3,5 millions d euros. Il a pour spécificité les matériaux alternatifs pour l'optoélectronique et la photonique. La plateforme s'étend sur 300 m² et comprend une salle blanche de 195 m² ISO 7 avec dix postes à flux laminaires ISO 5. Une de ses particularités est d'être implantée dans les locaux de l IUT de Villetaneuse sur le campus de l Université Paris 13. La création de cette centrale a constitué une action d'aménagement du territoire particulièrement importante pour cette zone plutôt défavorisée du nord de la région Ile-de-France. L université Paris 13 propose trois formations qui utilisent la Centrale de Proximité en Nanotechnologies de Paris Nord et qui s intéressent aux domaines de la microélectronique, de l optoélectronique, de la physique et des nanotechnologies avec des diplômes à Bac+3 et Bac+5. Le département Réseaux et Télécommunications de l'iut de Villetaneuse propose une Licence Professionnelle Électronique, Optique et Nanotechnologies qui a pour particularité d'avoir un très fort taux d'utilisation en volume horaire de la plateforme technologique avec 50 heures de travaux pratiques et une centaine d'heures de projets tutorés. L'objectif de la formation est de former des assistantsingénieurs ou des techniciens supérieurs aux métiers de la recherche et du développement pour l'industrie de la microélectronique, de l'optoélectronique, des télécommunications optiques, des lasers. Les travaux pratiques en salle blanche concernent aussi bien la caractérisation (AFM, microscope, profilomètre, spectrophotomètre, mesure de conductivité) que la fabrication avec l'apprentissage des techniques standard comme la photolithographie et les dépôts de couches minces par évaporation. A noter, qu'un des travaux pratiques les plus originaux et qui reflète bien les propriétés spécifique des nanoobjets concerne le dépôt de couche de nanoparticules de 500nm qui ont la particularité de s'auto-organiser assez facilement. Au cours des 100 heures de projets tuteurés utilisant la salle blanche, les étudiants peuvent apprendre à réaliser des diodes électroluminescentes organiques (OLED) sur substrat souples ou des logos ou afficheurs OLEDS ou encore à réaliser et caractériser des guides d'ondes polymères. L'implication forte des partenaires industriels dans les enseignements constitue l un des points forts de la formation (3S Photonics pour les télécommunications optiques et les lasers, Astrom Fiam Safety pour l éclairage OLED, Adveotec, Celeste pour les capteurs imageurs, Oerlikon Solar et SunPower pour le photovoltaïque). A l'issu d'une DUT GEII, Mesure Physique ou R&T, d'un BTS optique ou électronique, ou d'une classe préparatoire les étudiants recrutés peuvent en une année de formation, intégrer des entreprises comme Quantel, 3S Photonics, III-V lab, Dassault Aviation, L'oréal La spécialité Physique et Nanotechnologie du master Physique et Applications est cohabilitée avec le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) et permet un accès à un haut niveau en physique expérimentale et en nanotechnologies avec deux parcours : le parcours recherche est intitulé Physique et Nanosciences tandis que le parcours professionnel s'intitule Ingénierie et Nanotechnologie. D autre part, au sein des laboratoires de recherche du campus, une forte dynamique de recherche s est développée autour des technologies de salle blanche. La centrale s inscrit en effet dans plusieurs projets du C'nano d'ile de France et elle est partie prenante dans le Labex SEAM récemment obtenu par l Université Paris 13. La recherche concerne principalement deux laboratoires partenaires et utilisateurs que sont le LPSM et le LPL. Le Laboratoire de Sciences et Procédés des Matériaux (LSPM UPR 3407) porte des thématiques sur les matériaux fonctionnels qui concernent entre autre la synthèse par plasma de diamants dopés, le dépôt de couches d'oxyde de zinc obtenues par chimie douce, la synthèse de nanoparticules d'oxydes, l'étude des propriétés magnétiques de couches minces dans des matériaux nanostructurés. Au sein du Laboratoire de Physique des Lasers (LPL UMR 7538), les projets en lien avec la centrale s'orientent plutôt vers l'utilisation des matériaux issus du LSPM pour des applications en optoélectronique et Photonique. Une des activités Phare de la centrale concerne le dépôt d'hétérostructures organiques pour la réalisation de diodes électroluminescentes organiques sur l'ensemble du spectre visible ou pour la réalisation d'oled en microcavité. Un effet de cristallisation vis à vis du tissu industriel technologique localisé dans la région d'ile de France et plus particulièrement la partie nord se fait sentir. Ceci améliore les débouchés en terme de stage et d'insertion professionnelle pour les étudiants et cela renforce encore davantage les partenariats Université/Entreprise. La centrale (C(PN)2) se veut être ouverte à l ensemble des partenaires de l Ilede-France et au-delà. Nanoparticules de polystyrène de 500 nm de diamètre auto organisées lors d'une séance de TP par les étudiants de Licence Pro Électronique Optique et Nanotechnologies. Vue intérieure de la salle principale de la Centrale de proximité en nanotechnologies de Paris Nord C(PN)2 Par Alexis FISCHER, Nathalie FABRE, Jeanne SOLARD, M. CHAKAROUN, Min LEE, Azzedine BOUDRIOUA Contact: Jean-Jacques.Ganem@insp.jussieu.fr 4

5 La vie des pôles (suite) Photos de la Salle Blanche de la nouvelle Centrale de proximité, située à l IUT de Villetaneuse sur le Campus de l Université icem : plateforme technologique ouverte aux industriels au pôle CNFM Grenoble Le CIME Nanotech, pôle CNFM de Grenoble, lance en partenariat avec le CEA-LETI, un nouveau projet de plateforme technologique ouverte aux PMEs. Constats : les plateformes technologiques du réseau CNFM possèdent un potentiel d équipements et un savoir faire en formation et en recherche qui peuvent être valorisés par une ouverture renforcée vers le monde industriel. Les PMEs du secteur de la microélectronique et des nanotechnologies émergentes sont avides d accès souples à des environnements technologiques en micro et nano-fabrication et aux outils de caractérisation associés. Projet icem : en partenariat avec le CEA-LETI, le CIME Nanotech, pôle CNFM de Grenoble a été labellisé «plateformes technologiques innovantes» par le programme FEDER. Ce projet de plateforme technologique ouverte intitulé icem (innovation Center for equipment & materials) obtient à partir de 2011 et pour une durée de trois ans, un financement permettant de mettre en place un environnement technologique adapté aux besoins des PMEs. Ce projet s appuiera sur les moyens technologiques disponibles au CIME Nanotech et au CEA-LETI. Ces équipements seront complétés par un ensemble d équipements génériques (gravure, dépôt, nettoyage, ) en technologie 200mm au CIME Nanotech, 300mm au CEA-LETI. Ce projet est également ouvert aux laboratoires académiques et, bien évidemment, à la formation. La phase de mise en place, qui durera trois ans, est financée par le programme FEDER et la Région Rhône-Alpes à hauteur de 65% environ du coût du projet. Le reste est apporté par les entreprises (25%), futurs utilisatrices de la plateforme et par les deux partenaires (10%) Bénéficiaires du Projet : Pour les entreprises du secteur, et plus particulièrement les PMEs, icem leur permettra d étudier, de mettre au point et/ou de valider leurs solutions (ou évolutions) en termes de matériaux, d'équipements et/ou de procédés dans un environnement technologique représentatif de leur environnement industriel final. Cet environnement d études et de validation est adossé à : l ensemble des moyens de caractérisation nécessaires pour valider la conformité de leur produit vis-à-vis des demandes clients ; des équipes techniques susceptibles d analyser et optimiser l intégration de ces produits en développement dans les «process flow» propres aux micro/nano technologies ; des équipes scientifiques capables de spécifier les intérêts particuliers de ces produits et de disséminer cette connaissance dans le monde technique, scientifique et industriel. De plus, elles seront à même de proposer des évolutions techniques capables de générer de nouvelles ouvertures de marché Le projet icem a également une facette formation tournée vers les filières spécialisées et la formation continue. Ce projet sera ouvert à la formation des techniciens, des ingénieurs et des chercheurs sur les équipements industriels qui seront validés sur la plateforme. Pour les laboratoires académiques, le projet icem mettra à leur disposition des équipements «génériques» qui interviennent dans les projets de recherche nécessitant la réalisation des assemblages technologiques innovants (Dopage, Technologie 3D, Caractérisation des nano-systèmes mécaniques, Nettoyage performant, ). Contacts: ahmad.bsiesy@cea.fr jacques.perrocheau@lcps-consultants.fr 5

6 La vie des pôles (suite et fin) ELECTRONIQUE ORGANIQUE A BORDEAUX: Projet ELORPrintTec Laboratoire IMS Les semi-conducteurs organiques ou, plus simplement, les matériaux intelligents ou imprimables vont bientôt débarquer massivement. Ils constituent une énorme source d'innovations potentielles et dans de très nombreux domaines. Contrairement à leurs homologues minéraux, les composants et circuits organiques peuvent s imprimer par les technologies d impressions classiques de type jet d encres ou héliographie. Actuellement, le laboratoire IMS au travers de sa plateforme ELOR- GA travaille de concert avec de nombreux laboratoires de chimie organique de manière à réaliser des diodes électroluminescentes, des cellules solaires et des transistors performants à partir d encres. En 2011, le pôle Bordelais s est distingué par les succès qu il a remporté aux appels à projets pour les investissements d avenir. Le projet ELORPrintTec, coordonné par M. Hadziioannou, titulaire de la chaire d excellence en Electronique Organique depuis Le projet ELORPrintTec propose la création d une plateforme technologique unique en France dédiée aux dispositifs et systèmes organiques imprimables. L objectif est de mutualiser les moyens technologiques autour de l électronique organique sur un lieu unique et de proposer, aussi bien aux académiques qu aux industriels, un outil de classe mondiale pour la valorisation de nouveaux matériaux en composants et systèmes transférables au monde industriel. Ce projet est doté de 9 millions d'euros et rassemblera près de 250 chercheurs et plusieurs industriels, dont Arkéma et Thales. De nombreux exemples d applications peuvent être imaginés à partir des potentialités qu offrent les semiconducteurs électroniques. Leur souplesse permet par exemple de fabriquer des cellules photovoltaïques intégrées dans des structures (ex : des vêtements) qui vont permettre de disposer de sources d énergie alternatives à faible empreinte carbone. De même, cette technologie permettra l émergence des livres électroniques flexibles qui révolutionnera l utilisation des documents électroniques. Enfin, il faut souligner que la plateforme ELORPrintTec sera ouverte aux formations de Masters et aux écoles doctorales mais également à des formations continues car ce marché de l électronique organique aura des besoins de compétences très importantes dans les prochaines années. Par: Lionel HIRSCH Plus d infos: Plateforme ELORGA du Laboratoire IMS CNRS UMR 5218 (Université de Bordeaux) Projets soutenus par le GIP CNFM en 2011 Pôles Titre projet 2011 AIME BORD CCMO CEMIP CIME CIMIRLY LILLE LIMOG LUMELEC: de la photo-détection au photovoltaïque MEMS intelligents Fabrication et caractérisation de nanofils de Si par la technique des espaceurs Projet capteurs intelligents Caractérisation en mode pulsé de dispositifs avancés technologie CMOS Développement d une infrastructure accessible par le web autour des systèmes embarqués hétérogènes Réalisation et caractérisation de cellules photovoltaïques Caractérisation microstructurale de couches minces MIGREST Contrôle et commande numérique de véhicule électrique S.N. PACA PMIPS Projet cartes Xilinx pour tous: un étudiant-une carte FPGA Réalisation de l interface numérique-analogique et RF pour réseaux de capteurs Microscope optique portatif avec caméra et PC dédié en vue de l'observation générique d'objets de taille micronique Comme pour les trois dernières années, la stratégie annoncée dans le contrat quinquennal avec le Ministère sur le soutien aux pôles du GIP-CNFM a été respectée. Les pôles ont soumis des projets de financement d équipements principalement dédiés à la création de nouveaux travaux pratiques pour les formations utilisatrices. Le tableau ci-dessous recense ces projets et leurs destinations. Du coté de la conception, un soutien important aux services nationaux de CAO a été porté pour faciliter l acquisition de cartes programmables pour plus de 500 utilisateurs. Du coté technologie et caractérisation, il peut être noté une ouverture vers des disciplines connexes à la microélectronique. Les microsystèmes, le solaire et les techniques hautes fréquences ont été sélectionnées. La réalisation effective de ces opérations devra être assurée d ici la fin de l année Ce délai qui pourrait paraître plutôt long s explique par le fait que le GIP-CNFM n apporte qu un co-financement et que les pôles doivent mettre en place le montage financier de l opération complète. Par Olivier BONNAUD Directeur Général du GIP CNFM 6

7 INTERVIEW DE THOMAS ERNST: chercheur au CEA LETI et ancien doctorant à l ENSERG (Grenoble) Métiers Quel a été votre parcours de formation supérieure et quelles ont été les raisons de votre choix d'orientation? Après un bac S, je rentre en Math Sup puis Spé au Lycée Pierre de Fermat à Toulouse. J étais attiré par l électronique, la physique et les montagnes. Mon orientation vers l ENSERG était donc assez naturelle. L idée de m orienter vers la recherche l était beaucoup moins. Jusqu en fin de troisième année d école, j avais une idée plutôt négative des métiers de la recherche. C est mon stage de troisième année dans une équipe dynamique de recherche appliquée qui a radicalement changé cette vision. J ai alors entamé une thèse à l IMEP en collaboration avec STMicroelectronics. J observe qu en recherche, les parcours et les motivations des uns et des autres sont très différents. Au-delà de l intérêt d un métier en perpétuelle évolution, la diversité des cultures et des personnalités est une richesse de ce milieu. Comment avez vous obtenu votre premier emploi et en quoi consiste votre travail actuellement? C est Pierre Gentil, qui dirigeait l école doctorale EEATS qui m a conseillé. Il m a permis de me raccrocher à un cursus «recherche» en me transmettant les quelques offres de thèse qui étaient encore ouvertes. Dans le milieu de la R&D ou académique, la thèse est considérée comme un premier emploi. J étais encadré par un directeur de recherche très reconnu dans son domaine et ces trois ans ont été une expérience scientifique et humaine très enrichissante. Actuellement, je suis chercheur permanent au CEA-LETI et encadre une équipe sur les dispositifs à base de nanofils. Nous développons en collaboration avec différentes équipes interne au LETI, industrielles, du CNRS, universitaires et internationales (EPFL, CALTECH, Stanford) de nouveaux types de composants pour le calcul ou la détection de biomolécules. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette formation par rapport à votre activité professionnelle? Je garde un très bon souvenir de ma formation à l INPG. Les cours et travaux pratiques étaient adaptés à ce que j ai dû mettre en œuvre par la suite, et les enseignants motivés et donc motivants Par ailleurs, les nombreux projets collectifs qui ont parsemé mon parcours (électronique, informatique, réalisations de puces au CIME ) m ont appris à travailler à plusieurs, ce qui est vraiment un critère de réussite par la suite. Je regrette de ne pas avoir eu assez de contacts avec les laboratoires de recherche au cours de ma deuxième et troisième année. Je pense qu un système de tutorat avec des professionnels serait très utile aux étudiants. Quelles sont les spécificités de l électronique dans votre domaine? La microélectronique est en pleine mutation. Poussée historiquement par la miniaturisation, de nouveaux marchés sont en train d émerger dans la reconnaissance de molécules, la gestion d énergie, les circuits autonomes etc. Les entreprises Européennes ont toutes les chances sur ces domaines. Avez-vous des conseils à donner aux étudiants commençant un parcours d'études semblable au votre? Dans des domaines qui demandent une formation et des connaissances très pointues, il faut qu ils gardent une culture scientifique et technologique la plus vaste possible. En effet, c est à la croisée de cultures qui n ont pas l habitude de se rencontrer que se situe les domaines d avenir. Dans vos études vous avez utilisé les moyens du pôle CNFM de Limoges (salle blanche, outils de CAO, etc., ). Est ce important de disposer de tels moyens? Oui, une partie de la formation pratique s est déroulée au CIME Nanotch, pôle CNFM de Grenoble. C est vraiment très important d avoir cette pratique directe des étapes de base des micro-technologies. Les principes physiques utilisés sont les même dans une usine nouvelle génération à 10 Milliard de dollars ou dans une salle blanche universitaire. C est dans cette dernière que le rapport avec le silicium et l apprentissage des bases est le plus facile, la salle blanche industrielle étant elle très automatisée. Et pour l'avenir, quels sont vos projets professionnels? Le CNFM pourrait-il jouer un rôle notamment en termes de formation continue? Oui, pour les raisons que je viens d évoquer, le CNFM est très adapté pour former les nouveaux venus dans l industrie de la microélectronique ou des micro/nano systèmes. Je pense que cette structure est assez unique et constitue un atout majeur dans le cursus des ingénieurs en micro et nanoélectronique, qu il soit initial ou en formation continue. Propos recueillis par Ahmad BSIESY Ahmad.bsiesy@cea.fr Thomas Ernst received his Ph.D. degrees from the National Polytechnics Institute of Grenoble, France, in From 1997 to 2000, he developed advanced SOI CMOS electrical characterization, simulation and modelling methods at STMicroelectronics with IMEP laboratory. He then joined CEA-LETI to develop novel strainedchannel CMOS architectures for 32 nm technology. In particular, he was leading strained SOI, strained Germanium, and SiGeOI CMOS integration at Leti. Since 2005, he is leading the 3D multi-channels and nanowire CMOS devices developments. His expertise is in the area of novel CMOS devices fabrication technology and MOSFETs analytical modelling for electrical characterization. He is now studying nanowire NEMS sensors in VLSI CMOS environment. Dr. Ernst is author or co-author of over 140 technical journal papers and proceedings of prestigious conference (IEDM) and of 15 patents. He is member of several international technical committees. He is a recipient of research grant from the European Research Council to develop multi-physics integrated systems. 7

8 Flashs infos & Actualités des S.N. Le GIP-CNFM partenaire du projet Labex C Nano Net En réponse au second appel à propositions LABEX du programme «Investissements d Avenir», le GIP-CNFM a été sollicité par le réseau national des nanotechnologies, le réseau C Nano, pour participer à la mise en place d un LABEX national. Ce projet intitulé «C Nano Net», a une finalité de développement des nanotechnologies et des nanosciences couvrant les aspects stratégiques, sociétaux, technologiques et de formation à et par la recherche. Les trois partenaires porteurs sont le réseau national C Nano, bien connu de la communauté depuis plusieurs années et qui est aussi le coordonateur, l Observatoire des Micro et Nanotechnologies (OMNT) dont le rôle principal sera la veille technologique et l établissement des stratégies scientifiques, et le GIP-CNFM. Les objectifs de ce réseau sont multiples mais le GIP-CNFM a une mission principale de formation, aussi bien de haut niveau que de sensibilisation des jeunes lycéens, à mettre en œuvre les 8 prochaines années en tenant compte des besoins de la recherche, de l environnement socio-économique, des futurs besoins de l industrie ainsi que des conséquences sociétales. En cas de succès, le financement de soutien aux pôles du GIP-CNFM pourrait avoisiner 5 M sur les 8 ans. Nous pouvons remercier les principaux responsables et les collaborateurs de ces trois entités pour avoir mené jusqu au bout cette proposition ambitieuse pouvant contribuer à la pérennité de nos réseaux. Olivier Bonnaud, Directeur Général du GIP-CNFM Réorganisation des Services Nationaux L objectif est de prêter, pour l année scolaire, à chaque étudiant, une carte FPGA pour les TP, les projets pédagogiques, ou les projets personnels. Grâce à la participation du CNFM, de XILINX et de DIGILENT, les cartes ont été obtenues à un tarif exceptionnel (plus de 50% de remise par rapport au prix académique). Durant l été 2011, une dizaine de sites pilotes ont ainsi reçu 500 cartes dernière génération (Nexys 3). Devant l'intérêt manifesté par de nombreux sites, nous envisageons de reconduire cette opération dès Contact: Pascal.Benoit@cnfm.fr Le pôle CNFM de Montpellier organisera en fin d'année (novembre/ Formation Cadence décembre) une formation intitulée : «Analog-on-Top Mixed Signal Implementation vic6.1.5». In this advanced Engineer Explorer course, you learn an in-depth approach to implementing an analog and digital mixed-signal design. You use Virtuoso Layout XL/GXL, the Encounter Digital Implementation software, NanoRoute, Virtuoso Space-based Router (VSR) for primary and assembly routing. To be successful in learning how the two design environments work together through the OpenAccess (OA) gateway, a working knowledge of Virtuoso XL and Encounter Digital Implementation (EDI) is required. Cette formation aura lieu à Montpellier. Pour tout renseignement complémentaire ou pour une préinscription, contactez le responsable formations des services nationaux : regis.lorival@cnfm.fr. Formation Test Industriel Cette formation a pour but d'appréhender les fondements du test industriel (méthodes de test, testeur et interface testeur) à travers la conception et le développement d'un programme de test. Ce dernier est validé sur le testeur industriel des Services Nationaux du CNFM. Deux sessions de formation auront lieu à Montpellier, du 24 au 28 Octobre et du 28 Novembre au 2 Décembre. Renseignements complémentaires ou préinscriptions : Contact: beatrice.pradarelli@cnfm.fr. Les réorganisations se poursuivent par l harmonisation de l activité autour des cartes de prototypages à base de FPGA XILINX et Altera. Thierry GIL est le nouveau responsable de l ensemble de cette activité. Pour toute information, vous devez utiliser les adresses suivantes : altera@cnfm.fr et xilinx@cnfm.fr. Vous trouverez également des informations sur le site web cmos.cnfm.fr. XILINX «un étudiant, une carte FPGA» Notre partenariat avec Xilinx, l inventeur du FPGA, a débuté en Il permet aujourd hui aux sites de disposer de solutions complètes (logicielles et matérielles) pour l enseignement et la recherche dans le domaine de la logique programmable. Un nouveau programme vient d'être mis en place par XILINX et les services nationaux du CNFM, l opération «Un étudiant, une carte FPGA». REPERES Repères Des nouvelles du site web : Mis en place début janvier 2011, le site web a déjà reçu plus de visites. L'objectif de ce site est d être le lien entre vous et les services nationaux : formations à venir, aide à l installation de logiciels de CAO, utilisation des plateformes de prototypage, supports de cours ou de TP, astuces, etc. Vous trouverez également sur ce site des informations pratiques concernant l'accès aux Services Nationaux, état des serveurs de licences, interruptions de service, réservation du testeur Verigy, formulaires de demande d information, etc. En tant qu'utilisateur enregistré et après validation de votre inscription, vous aurez accès aux informations réservées CNFM et vous pourrez contribuer en déposant vos documents, supports, réalisations et astuces Contact: regis.lorival@cnfm.fr Président du GIP-CNFM Gérard MATHERON Président d honneur du GIP-CNFM Jean VAYLET Directeur général du CNFM : Olivier BONNAUD olivier.bonnaud@univ-rennes1.fr Directeurs de pôles : Pôle de Bordeaux : PCB Jean TOMAS jean.tomas@ims-bordeaux.fr Pôle Grand Est : MIGREST Luc HEBRARD Luc.hebrard@iness.c-strasbourg.fr Pôle de Grenoble : CIME Nanotech Ahmad BSIESY ahmad.bsiesy@cea.fr Pôle de Lille : PLFM Henri HAPPY henri.happy@iemn.univ-lille1.fr Pôle de Limoges : PLM Bruno BARELAUD bruno.barelaud@xlim.fr Pôle de Lyon : CIMIRLY Bruno ALLARD bruno.allard@insa-lyon.fr Pôle de Montpellier : PCM Pascal NOUET pascal.nouet@cnfm.fr Pôle d'orsay : PMIPS Sylvie RETAILLEAU sylvie.retailleau@ief.u-psud.fr Pôle Ouest : CCMO Tayeb MOHAMMED-BRAHIM brahim@univ-rennes1.fr 8 Pôle PACA Gilles JACQUEMOD gilles.jacquemod@unice.fr Pôle de Paris : CEMIP Jean-Jacques GANEM ganem@insp.jussieu.fr Pôle de Toulouse : AIME Marc RESPAUD direction@aime-toulouse.fr Services nationaux Pascal NOUET pascal.nouet@cnfm.fr Centre de Ressources en CAO du CNFM (CRCC) : Pascal BENOIT pascal.benoit@cnfm.fr Centre de Ressources de Test du CNFM (CRTC) : Laurent LATORRE laurent.latorre@cnfm.fr La Puce à l Oreille Lettre d information du Groupement d Intérêt Public pour la Coordination Nationale de la Formation en Microélectronique et en nanotechnologies Directeur de la publication : O. 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