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Magnetic non-volatile Random Access Memory for SPACE with Serial interface

Description du projet

Les applications spatiales vont adopter les mémoires de programme non volatiles à haute densité

Les mémoires de programme sont des éléments essentiels des applications spatiales. Elles stockent en permanence un programme qui est exécuté sur un microcontrôleur ou les données de configuration d’un réseau de portes programmables (FPGA). Elles sont soumises aux exigences les plus strictes en termes de fiabilité, de tolérance aux pannes et de dureté de rayonnement. Le projet MNEMOSYNE, financé par l’UE, compte procéder à la démonstration d’une nouvelle génération de mémoires de programme non volatiles à haute densité, renforcées aux radiations et dotées d’une interface série. La technologie reposera sur la RAM magnétique embarquée la plus avancée disponible sur le marché, en utilisant un procédé FD-SOI 22 nm. En cas de succès, le projet présentera la première mémoire de programme non volatile renforcée aux radiations d’une densité supérieure à 64 Mo, destinée aux applications spatiales.

Objectif

Memories are critical components for space applications. They can be separated into three types: mass, cache and program memories. The latter permanently stores a program which can be executed as a MCU boot memory or FPGA configuration non-volatile memory (NVM). In space applications, the program memory is the one which requires the highest reliability, zero error tolerance, and the highest radiation hardness as it is directly related to the system power up. On the other side, as the requirements of system performance increased, integrated circuits (IC) are more and more dense. The recent space program memory requires higher speed and density. For example, the European rad-hard FPGA BRAVE NG-Medium requires at least a 13Mb configuration. The next generations NG-large, and NG-Ultra will require 128Mb and up to 512Mb high speed, low pin-count configuration memories. Currently, for this critical memory, there is no European radiation hardened memory component available.

MNEMOSYNE project aims to develop (design and prototype) the new generation of radiation hardened high density NVM with serial interface based on most-advance and matured European commercially available 22 nm FDSOI Magnetic RAM (MRAM) technology.

Thanks to FDSOI semiconductor structure, this process naturally provides good radiation tolerance. In addition, MRAM technology is naturally SEU immune. Key innovations are:
The first European RHBD (radiation hardened by design) space NVM with density higher than 1Mb;
The first World Wide RHBD space NVM with density higher than 16Mb;
The first European embedded RHBD high performance space NVM IP core on process lower than 65nm;
The first new generation Spin-Transfer Torque (STT) MRAM for space application;
The first RHBD applied on 22nm FDSOI on both digital and analog IPs for TID & SEE mitigations;

The development of a high density MRAM will reshape the whole memory chips market for space industry and beyond.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN.

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Appel à propositions

H2020-SPACE-2018-2020

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Sous appel

H2020-SPACE-2019

Coordinateur

3D PLUS SA
Contribution nette de l'UE
€ 1 067 694,11
Adresse
RUE HELENE BOUCHER ZI 408
78530 Buc
France

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Région
Ile-de-France Ile-de-France Yvelines
Type d’activité
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Liens
Coût total
€ 1 067 700,11

Participants (5)