For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Toekomstige chipmachines kunnen sneller, nauwkeuriger en kostenefficiënter worden. Hierdoor zullen chips in alledaagse apparaten, zoals smartphones, laptops en medische apparatuur, goedkoper en krachtiger worden. Onderzoekers prof. Benny Akesson en prof. Andy Pimentel van de Parallel Computing Systems (PCS)-groep van het Instituut voor Informatica dragen bij aan dit doel via hun rol in het nieuwe, door NWO gefinancierde iCARe-project.

Het project van €3,3 miljoen richt zich op de bewegingssystemen die de kern vormen van hoogwaardige halfgeleiderapparatuur, zoals lithografiemachines en die-bondingsystemen. Deze machines ‘printen’ minuscule patronen op silicium en plaatsen de chips (dies) op hun verpakking. Ze moeten met uiterste betrouwbaarheid en precisie bewegen – vaak veel kleiner dan de breedte van een menselijke haar – en onder strikte tiid- en kostenbeperkingen. iCARe heeft tot doel hun prestaties aanzienlijk te verbeteren en tegelijkertijd het energieverbruik en de systeemkosten te verlagen.

Geïntegreerd ontwerp voor hightech bewegingssystemen

Tegenwoordig worden de belangrijkste onderdelen van hightechmachines vaak afzonderlijk ontwikkeld: de mechanische onderdelen, de vermogenselektronica en de besturingssoftware en computerplatforms. Deze scheiding beperkt de mate waarin de prestaties kunnen worden verbeterd.

iCARe hanteert een andere aanpak. Het zal een volledig geïntegreerde besturingsarchitectuur ontwikkelen waarin de belangrijkste componenten gezamenlijk worden ontworpen en geoptimaliseerd. Neem Formule 1 als voorbeeld: om de top te bereiken, moeten de auto en de rijstijl van de coureur op elkaar worden afgestemd en aan elk circuit worden aangepast. Op dezelfde manier zal iCARe de besturingsalgoritmen (de coureur), het computerplatform (het chassis) en de vermogenselektronica (de motor) behandelen als één systeem dat gezamenlijk moet worden ontworpen voor maximale prestaties. Het doel is duidelijk: machines die nauwkeuriger en sneller bewegen, minder energie verbruiken en goedkoper zijn om te bouwen en te exploiteren.

Computerarchitectuur en realtime planning

Binnen het iCARe-consortium zal de PCS-groep leiding geven aan het onderzoek naar computerarchitectuur. Akesson en Pimentel en hun team zullen de vereisten voor computerplatforms voor extreme bewegingscontrole definiëren en realtime planningsalgoritmen en ontwerpruimte-exploratie (DSE)-tools ontwikkelen. Ze zullen ook bijdragen aan integratie en validatie op systeemniveau.

Benny Akesson, Bijzonder hoogleraar in Design Methodologies for Cyber-Physical Systems  
Copyright: TNO
iCARe maakt een doorbraak mogelijk in hoe we hightech bewegingssystemen ontwerpen. Door besturingsalgoritmen, elektronica en computerplatforms te integreren, kunnen we ongekende prestatieverbeteringen realiseren en tegelijkertijd de systeemkosten verlagen. Deze financiering stelt ons in staat om de wetenschappelijke basis te versterken die ten grondslag ligt aan het Nederlandse halfgeleider-ecosysteem Benny Akesson, Bijzonder hoogleraar in Design Methodologies for Cyber-Physical Systems 

Financiering en samenwerking 

Het iCARe-project loopt van 2026 tot 2031 en wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in het kader van de call “High-tech equipment for tomorrow’s applications”. De PCS-groep zal nauw samenwerken met ASML, dat de vereisten voor het rekenplatform en industriële testcases levert, en met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) voor de integratie in de algemene besturingsarchitectuur.

Voor meer informatie over de NWO-oproep, zie de NWO website