¿Cuáles son actualmente las áreas de investigación “más populares” en VLSI-CAD?

En ningún orden particular:

  • Síntesis del sistema de alto nivel: incluida la síntesis de hardware de C ++ y otros lenguajes de nivel superior no programados, código de hardware de software (estoy usando un término fechado aquí, para ser claros), usando módulos de diseño (IP) existentes y más
  • “Más que Moore” – circuitos no tradicionales y circuitos integrados, junto con aplicaciones; Esto incluye la integración 3D, que es un tema en sí mismo, pero también facilita la integración de circuitos y troqueles heterogéneos (digital, analógico, sensores, memoria, RF, MEMS, FPGA, etc.)
  • Diseño y validación de chip (verificación de subsumes, prueba, depuración post-Si); La verificación formal finalmente se toma en serio por la industria y comienza a desplazar la simulación y la semiformal, desarrollos muy emocionantes
  • Diseño para la fabricación (rastrea las tecnologías de semiconductores, y se esperan algunos cambios importantes en uno o dos años con la introducción de la litografía EUV; gran parte de la investigación reciente puede ser innecesaria en este escenario)
  • Optimización de diseño multiobjetivo entre capas: una historia interminable en EDA

Añadiría los siguientes temas a la lista del profesor Markov:

– La fiabilidad de los circuitos VLSI y su tiempo de vida (ahora una gran preocupación en la industria. Es difícil entender el comportamiento físico subyacente de los nuevos dispositivos con pequeñas dimensiones (como EM) y, por lo tanto, es difícil modelarlos con precisión en herramientas CAD).
– Síntesis y verificación de la lógica cuántica.
– Verificación basada en aprendizaje automático y técnicas de prueba

En mi campo, que es la fiabilidad de los circuitos VLSI con énfasis en la electromigración (EM), hay una gran brecha entre lo que se está haciendo en la academia y lo que realmente está sucediendo en los circuitos reales. Creo que, en la comunidad CAD / EDA, debido a la falta de conocimiento y experiencia en otros campos (especialmente la física y la ciencia de los materiales), se desarrollan decenas de herramientas CAD cada año y nunca se usan prácticamente. Y la razón principal es que los modelos en las herramientas CAD no describen correctamente los fenómenos físicos que ocurren en los circuitos.

Yo diría que, en este período de desarrollo de la ciencia y la tecnología, es hora de volver a lo básico para la comunidad EDA / CAD, en lugar de explorar nuevas cosas. Como estudiante de doctorado, estoy tratando de equiparme con un profundo conocimiento y experiencia y también escuchar lo que dice la industria (en lugar de seguir a la multitud en mi área de investigación).

PD: Me gustaría escuchar la opinión del profesor Igor Markov sobre lo que dije anteriormente.

Ciertamente no soy un experto en este campo, pero me gustaría agregar Síntesis lógica de circuitos asincrónicos a la lista. A pesar de las numerosas ventajas sobre el diseño sincrónico, no existe una adopción generalizada del diseño asincrónico en la industria debido a la ausencia / falta de cualquier herramienta de buena calidad por parte de los principales proveedores de EDA. Tal vez me equivoque, entonces quizás el profesor Igor Markov podría agregar sus 2 centavos sobre este tema.

A estas excelentes respuestas agregaría un área más: métodos y herramientas para diseñar dispositivos electrónicos de bajo consumo.

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