{"id":75535,"date":"2002-07-01T00:00:00","date_gmt":"2002-07-01T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/2002\/07\/01\/para-andar-por-la-pista-del-futuro\/"},"modified":"2015-02-05T13:10:20","modified_gmt":"2015-02-05T15:10:20","slug":"para-andar-por-la-pista-del-futuro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/para-andar-por-la-pista-del-futuro\/","title":{"rendered":"Para andar por la pista del futuro"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-97448\" title=\"\" src=\"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2002\/07\/art1879img12.jpg\" alt=\"\" width=\"161\" height=\"106\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2002\/07\/art1879img12.jpg 161w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2002\/07\/art1879img12-120x79.jpg 120w\" sizes=\"auto, (max-width: 161px) 100vw, 161px\" \/><span class=\"media-credits-inline\">DANIEL SILVA DE LARA \/ CCS-UNICAMP<\/span>Hoy en d\u00edas hay circuitos integrados o\u00a0<em>chips<\/em> por todas partes. Sin hacer ruido, estas peque\u00f1as piezas, hechas a base de silicio y que constituyen el coraz\u00f3n de las computadoras, se multiplican en el seno de los m\u00e1s variados tipos de equipos, desde los dispositivos\u00a0<em>high tech<\/em> para telecomunicaciones hasta los juguetes infantiles, desde autom\u00f3viles hasta electrodom\u00e9sticos y relojes. Con tama\u00f1a importancia industrial, no es de extra\u00f1ar que el dominio de la fabricaci\u00f3n de\u00a0<em>chips<\/em> cause impacto directo sobre la competitividad de los pa\u00edses. En Brasil a\u00fan no hay consenso acerca de la necesidad de producir\u00a0<em>chips<\/em> localmente. Las altas inversiones (cerca de 2 mil millones de d\u00f3lares) y el exceso de oferta de estos dispositivos en el mercado mundial son los dos motivos m\u00e1s importantes alegados por aqu\u00e9llos que se oponen.<\/p>\n<p>Sin embargo, en un punto existe unanimidad: la capacidad para proyectar\u00a0<em>chips<\/em> es fundamental, porque \u00e9se es el bien de mayor valor en la industria electr\u00f3nica y el que puede generar empleos calificados. Este planteo impuls\u00f3 a la FAPESP a crear, en 1994, el Programa Especial para la Fabricaci\u00f3n de Circuitos Integrados en el Exterior, conocido como multiusuario (PMU), con el objetivo de brindar a los alumnos de posgrado de las universidades o de cualquier otra instituci\u00f3n de investigaci\u00f3n paulista la posibilidad de ver y probar los\u00a0<em>chips<\/em> que proyectaron. El programa contribuy\u00f3 de esta manera a la formaci\u00f3n de recursos humanos para el dise\u00f1o de circuitos electr\u00f3nicos, un factor importante para la modernizaci\u00f3n de la industria de productos de electr\u00f3nica, y tambi\u00e9n para la instalaci\u00f3n de una f\u00e1brica de esos productos en el pa\u00eds.<\/p>\n<p>&#8220;Sin el PMU, no tendr\u00edamos recursos para la producci\u00f3n de\u00a0<em>chips<\/em> , y lo que determina el \u00e9xito de un proyecto son las pruebas&#8221;, afirma el profesor Jacobus Swart, director del Centro de Componentes para Semiconductores (CCS) de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), y coordinador del PMU. &#8220;La producci\u00f3n de un chip es tambi\u00e9n un factor de movilizaci\u00f3n del inter\u00e9s de los estudiantes hacia un \u00e1rea estrat\u00e9gica parael desarrollo econ\u00f3mico del pa\u00eds.&#8221;<\/p>\n<p><strong>Un largo tiempo<br \/>\n<\/strong>El primer programa PMU naci\u00f3 en la antigua Fundaci\u00f3n Centro Tecnol\u00f3gico para Inform\u00e1tica (CTI), actualmente Centro de Investigaciones Renato Archer (CenPRA), durante los a\u00f1os 80, recuerda Wilhelmus Van Noije, jefe del Departamento de Ingenier\u00eda de Sistemas Electr\u00f3nicos de la Escuela Polit\u00e9cnica de la USP y miembro del comit\u00e9 asesor del PMU. Ese programa del CenPRA ten\u00eda alcance nacional y segu\u00eda una metodolog\u00eda diferente de la que se utiliza actualmente. Los proyectos eran agrupados y enviados al exterior en grandes lotes. Con ese m\u00e9todo de trabajo, el plazo de env\u00edo de los dise\u00f1os de los circuitos electr\u00f3nicos era muy largo, lo que resultaba en la consecuente demora en el retorno de los\u00a0<em>chips<\/em> . Asimismo, el programa era limitado a una sola tecnolog\u00eda de fabricaci\u00f3n,\u00a0<em>Complementary Metal Oxide Semiconductor<\/em> (CMOS). De esta manera, el PMU de la FAPESP sum\u00f3 los esfuerzos de la iniciativa original del CenPRA, ofreciendo flexibilidad en la elecci\u00f3n de la tecnolog\u00eda, reduciendo plazos y garantizando los recursos financieros necesarios.<\/p>\n<p>&#8220;Al comienzo de los a\u00f1os 90, viv\u00edamos un per\u00edodo de inflaci\u00f3n muy alta y la devaluaci\u00f3n de la moneda registrada entre la solicitud de fondos y su otorgamiento hac\u00eda que muchos proyectos se volvieran inviables&#8221;, recuerda Van Noije. &#8220;Con el PMU, las cosas se tornaron mucho menos burocr\u00e1ticas&#8221;. Para la producci\u00f3n, las universidades que participan del programa utilizan fundamentalmente los servicios de dos empresas europeas: Circuits Multi-Projects (CMP), con sede en Grenoble, Francia, y Europractice, de B\u00e9lgica, que atienden pedidos de diversos centros de investigaci\u00f3n, universidades y empresas de diferentes parte del mundo, en un per\u00edodo que va de dos a cuatro meses. Esas\u00a0<em>foundries<\/em> (fundiciones) ofrecen diversos procesos de producci\u00f3n, para los m\u00e1s variados modelos de circuitos integrados. Hoy en d\u00eda, gana fuerza la tendencia de los\u00a0<em>systems on chip<\/em> (SoCs), que est\u00e1 llevando a la sustituci\u00f3n progresiva de los diversos componentes, otrora necesarios para la operaci\u00f3n de un equipo, por circuitos integrados m\u00e1s evolucionados y multifuncionales.<\/p>\n<p>Los coordinadores del PMU eval\u00faan todos los proyectos antes de autorizar la fabricaci\u00f3n de las piezas, para analizar el m\u00e9rito del trabajo propuesto y evitar que eventuales errores comprometan los prototipos, generando atrasos en el desarrollo del trabajo de los maestrandos o doctorandos. Al fin y al cabo, los dise\u00f1os son casi siempre muy complejos. &#8220;Actualmente, un solo chip puede concentrar una cantidad de pistas (en donde se graban las informaciones) suficiente para retratar el mapa de Brasil, con todos sus r\u00edos, todas las calles de las ciudades y todas las carreteras que atraviesan el pa\u00eds&#8221;, comenta Swart.<\/p>\n<p>&#8220;Desde su creaci\u00f3n, el PMU contribuy\u00f3 para la formaci\u00f3n de alrededor de 100 proyectistas, entre m\u00e1steres y doctores&#8221;, recuerda Swart. Muchos de estos est\u00e1n trabajando en universidades, centros de investigaci\u00f3n y empresas, como en la\u00a0<em>design house<\/em> de Motorola. Muchos de los trabajos desarrollados en el marco del programa han sido publicados en peri\u00f3dicos especializados internacionales. Entre \u00e9stos, se destaca, por ejemplo, el desarrollo de una t\u00e9cnica para aumentar la velocidad de los procesadores CMOS digitales, de Jo\u00e3o Navarro J\u00fanior, bajo la direcci\u00f3n de Van Noije. Al comienzo de junio, ese art\u00edculo estaba programado para la edici\u00f3n de ese mes de la revista del prestigioso\u00a0<em>Institute of Electrical and Electronics Engineers<\/em> (IEEE), con sedeen New Jersey, Estados Unidos.<\/p>\n<p><strong>Procesador r\u00e1pido<br \/>\n<\/strong>Partiendo de la tecnolog\u00eda tradicional de\u00a0<em>true-single phase clock<\/em> (o reloj de real fase \u00fanica), el estudio apunta la posibilidad de lograr el doble de la frecuencia de\u00a0<em>clock<\/em> (de la velocidad) en el procesamiento de datos, mediante la aplicaci\u00f3n de nuevas estructuras formadas por la conexi\u00f3n de algunas pistas. De esta manera, el consumo de energ\u00eda de la computadora, por ejemplo, experimenta un reducci\u00f3n de un 30%. &#8220;Existen otros proyectos interesantes en marcha, principalmente con relaci\u00f3n a la comunicaci\u00f3n m\u00f3vil&#8221;, revela Van Noije. &#8220;Las \u00e1reas con mayor concentraci\u00f3n de trabajos en curso son las de telecomunicaciones, instrumentaci\u00f3n y de equipos m\u00e9dicos&#8221;, comenta Swart.<\/p>\n<p>Pero otro trabajo con circuitos integrados desarrollado en la Unicamp puede transformarse en una innovaci\u00f3n en la industria automotriz, contribuyendo para introducir controles electr\u00f3nicos y, de paso, reduciendo costos de producci\u00f3n. Este proyecto, desarrollado por el profesor Carlos Alberto dos Reis Filho, de la Facultad de Ingenier\u00eda El\u00e9ctrica y Computaci\u00f3n de la Unicamp, junto con cinco de sus dirigidos, entre 1996 y 1999, en una asociaci\u00f3n con Magnetti Marelli, empresa de autopartes del Grupo Fiat, se basa en la sustituci\u00f3n de alambres de cobre por una peque\u00f1a red de comunicaci\u00f3n inal\u00e1mbrica para diagnosticar eventuales defectos un foco, por ejemplo, y avis\u00e1rselo al propietario. Asimismo, con el auxilio de un\u00a0<em>software<\/em> espec\u00edfico, ser\u00e1 posible recuperar el historial operativo de la pieza. &#8220;La soluci\u00f3n no fue adoptada en funci\u00f3n de problemas internos de Magnetti Marelli&#8221;, dice Reis. La compa\u00f1\u00eda resign\u00f3 sus derechos de exclusividad sobre el producto, que puede ser ahora objeto de un acuerdo con otra organizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>En Brasil, dice Swart, por lo menos 40 personas concluyen anualmente su maestr\u00eda en microelectr\u00f3nica; y 20, su doctorado. Si bien ese n\u00famero es a\u00fan bajo &#8211; en Suiza, ejemplifica el investigador, se reciben anualmente 200 doctores -, buenas noticias no faltan en el \u00e1rea. En la USP, cuenta Van Noije, la b\u00fasqueda por temas de la microelectr\u00f3nica por parte de los alumnos de grado en Ingenier\u00eda El\u00e9ctrica ha crecido mucho, luego de que las materias optativas pasaron a incorporar tambi\u00e9n conocimientos en\u00a0<em>hardware<\/em> ,<em>software<\/em> y telecomunicaciones. &#8220;En la \u00faltima semana de elecci\u00f3n de materias optativas, 200 estudiantes buscaron informaciones sobre esas nuevas opciones&#8221;, se entusiasma.<\/p>\n<p><strong>Cambio de rumbo<br \/>\n<\/strong>Otro punto que favorece a la microelectr\u00f3nica hecha en Brasil fue el lanzamiento del Programa Nacional de Microelectr\u00f3nica (PNM) en agosto de 2001, por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnolog\u00eda (MCT), con el objetivo de diminuir la importaci\u00f3n de\u00a0<em>chips<\/em> . En 2000, los circuitos integrados generaron un d\u00e9ficit de 1.700 millones de reales en la balanza comercial del sector de electr\u00f3nicos brasile\u00f1o, respondiendo por nada menos que un 57% del saldo negativo total, de 3 mil millones de reales.<\/p>\n<p>Para intentar revertir el d\u00e9ficit comercial en dicha \u00e1rea, uno de los objetivos del PNM es atraer\u00a0<em>de sign houses<\/em> vinculadas a grandes nombres del rubro de semiconductores, como Intel, AMD y Texas Instruments, por ejemplo, y estimular la creaci\u00f3n de peque\u00f1as empresas nacionales especializadas en dise\u00f1o de circuitos. Las\u00a0<em>Design houses<\/em> son las compa\u00f1\u00edas que pueden desarrollar proyectos a pedido, contemplando \u00fanicamentealgunos aspectos de una iniciativa de desarrollo de gran envergadura, o tambi\u00e9n crean soluciones innovadoras para ofrecer al mercado. &#8220;Se trata de sembrar el incremento del capital intelectual en la microelectr\u00f3nica brasile\u00f1a&#8221;, afirma Vanda Scartezini, titular de la Secretar\u00eda de Pol\u00edtica de Inform\u00e1tica (Sepin) del MCT. &#8220;La propiedad intelectual responde por nada menos que un 66% de los ingresos por exportaciones de Estados Unidos, y Brasil posee un mercado interno enorme, por eso debe inspirarse en los modelos adoptados por los pa\u00edses desarrollados.&#8221;<\/p>\n<p>El PNM, con una previsi\u00f3n de inversi\u00f3n de cerca de 200 millones de reales hasta 2005, escogi\u00f3 dos estados para ser bases de sus primeras iniciativas: S\u00e3o Paulo y R\u00edo Grande do Sul. &#8220;Es importante sumar esfuerzos federales a los que ya est\u00e1n siendo desarrollados por la FAPESP&#8221;, eval\u00faa Vanda. Para atraer a las empresas de mayor porte, el MCT est\u00e1 dispuesto a apoyar su radicaci\u00f3n, contribuyendo en la capacitaci\u00f3n de equipos de proyecto con contrataci\u00f3n local y, eventualmente, con becas para investigadores a trav\u00e9s del Consejo Nacional de Desarrollo Cient\u00edfico y Tecnol\u00f3gico (CNPq), adem\u00e1s de brindar facilidades de financiamiento. Como contrapartida, las empresas deber\u00e1n comprometerse a operar en el pa\u00eds durante como m\u00ednimo durante el doble del tiempo en el cual recibieron beneficios, y traer por lo menos un l\u00edder de proyectos de circuitos integrados por cada cinco proyectistas reclutados en Brasil, con el objetivo de difundir conocimientos de procesos. Otra condici\u00f3n b\u00e1sica es el respetoa los derechos de propiedad intelectual en las negociaciones.<\/p>\n<p><strong>Productos acabados<br \/>\n<\/strong>En la visi\u00f3n de Vanda, atraer a una f\u00e1brica de circuitos integrados es interesante para el pa\u00eds, pero no es una prioridad. &#8220;Cuando logremos transformar los\u00a0<em>chips<\/em> proyectados en las\u00a0<em>design houses<\/em> en productos con buena aceptaci\u00f3n mercadol\u00f3gica, la industria vendr\u00e1 naturalmente, sin hacer muchas exigencias con relaci\u00f3n al trato fiscal&#8221;, prev\u00e9. Vanda cree que la mejor estrategia para compensar la balanza comercial de electr\u00f3nicos no es la venta de\u00a0<em>chips<\/em> , que al menos en sus aplicaciones m\u00e1s usuales ya se han convertido en\u00a0<em>commodities<\/em> , sino en la exportaci\u00f3n de productos terminados, en los cuales el proyecto de circuitos integrados adquiere una importancia cada vez mayor.<\/p>\n<p>Con todas estas perspectivas en favor del desarrollo de la microelectr\u00f3nica en Brasil, el PMU de la FAPESP logr\u00f3 formar mano de obra competente y tiene por delante por lo menos otros 15 meses de vigencia, tiempo suficiente como para agrupar nuevos proyectos de otros interesados en el dise\u00f1o de\u00a0<em>chips<\/em>.<\/p>\n<p><strong><em>Central genera proyectos<br \/>\n<\/em><\/strong>La empresa Motorola, gigante internacional del sector de telecomunicaciones, con una facturaci\u00f3n global de 30 mil millones de d\u00f3lares en 2001, empez\u00f3 a prestar atenci\u00f3n en la capacidad de los proyectistas brasile\u00f1os en 1997. &#8220;Ese a\u00f1o iniciamos los proyectos de circuitos integrados en Brasil con un grupo de 14 personas&#8221;, recuerda Ant\u00f4nio Calmon, director de la empresa, que responde por el \u00e1rea de semiconductores en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n<p>Al principio, la empresa aprovech\u00f3 los conocimientos acumulados en el pa\u00eds durante el per\u00edodo en que estaba vigente la reserva de mercado para bienes de inform\u00e1tica, cuando la empresa V\u00e9rtice &#8211;\u00a0<em>design house<\/em>\u00a0del Grupo Machline, que cancel\u00f3 sus actividades en 1995 &#8211; y fabricantes de\u00a0<em>chips<\/em>\u00a0como Sid Inform\u00e1tica e Itautec llegaron a exportar\u00a0<em>know-how<\/em>\u00a0. Y aprovech\u00f3 tan bien ese momento que, actualmente, el Centro de Tecnolog\u00eda de Semiconductores de Motorola, desde 2000 instalado en Jaguari\u00fana, regi\u00f3n de Campinas, no puede aceptar m\u00e1s pedidos: est\u00e1 trabajando con capacidad total hasta el final de este a\u00f1o. El centro emplea a m\u00e1s de 100 proyectistas. Entre \u00e9stos, afirma Calmon, se encuentran varios doctores -y casi el 90% de ellos son m\u00e1steres. El ejecutivo cuenta que decenas de\u00a0<em>chips<\/em>\u00a0proyectados en Brasil ya est\u00e1n embutidos en productos de Motorola. &#8220;Desarrollamos circuitos integrados para comunicaci\u00f3n m\u00f3vil, autom\u00f3viles y redes, entre tantas otras aplicaciones&#8221;. Su mayor orgullo, con todo, es la conquista, para la subsidiaria brasile\u00f1a, del dise\u00f1o de toda una familia de microprocesadores, un gran sistema que integra varios circuitos integrados. &#8220;Nunca, en toda la trayectoria de Motorola, el proyecto de un chip central hab\u00eda salido de la matriz&#8221;, revela.<\/p>\n<p>En abril de 2001, la empresa se adhiri\u00f3 al Programa Nacional de Microelectr\u00f3nica, asumiendo el compromiso de donar equipos por un valor de aproximadamente 10 millones de reales para el Centro de Excelencia Iberoamericana de Electr\u00f3nica Avanzada (Ceitec), cuyo objetivo es hacer factible la manufactura de prototipos de\u00a0<em>chips<\/em>\u00a0en Porto Alegre (R\u00edo Grande do Sul). Motorola tambi\u00e9n anunci\u00f3 la donaci\u00f3n de equipamientos a la Unicamp y concret\u00f3 una asociaci\u00f3n con esa universidad para el montaje de un laboratorio abocado a la investigaci\u00f3n en microelectr\u00f3nica.<\/p>\n<p><strong>EL PROYECTO<\/strong><br \/>\n<em>Programa Especial para la Fabricaci\u00f3n de Circuitos Integrados en Exterior, Fase 4<\/em><br \/>\n<strong>Modalidad<\/strong><br \/>\nL\u00ednea regular de auxilio a la investigaci\u00f3n<br \/>\n<strong>Coordinador<\/strong><br \/>\nJacobus Swart &#8211; Centro de Componentes para Semiconductores &#8211; Unicamp<br \/>\n<strong>Inversi\u00f3n<\/strong><br \/>\nR$ 161.687,50 y US$ 243.000,00<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Un programa permite que alumnos proyecten y prueben circuitos integrados fabricados en el exterior","protected":false},"author":154,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[192],"tags":[],"coauthors":[467],"class_list":["post-75535","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-tecnologia-es"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75535","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/154"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75535"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75535\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75535"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75535"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75535"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=75535"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}