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Rapport CAS Technologies competitives - D'Dline 2020

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Des technologies compétitives au service du développement durable<br />

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de capteurs-images (radar, infrarouge, visible). Des ruptures technologiques peuvent<br />

se produire suite à des progrès réalisés dans les domaines de la programmation et<br />

de l’algorithmique complexe. Il s’agit d’inventer de nouveaux modèles de calcul et<br />

de programmation afin de répondre à des contraintes croissantes : l’augmentation<br />

des besoins en calcul haute performance, l’hétérogénéité des données et la sûreté<br />

des systèmes. La multiplication des données à traiter nécessitera le développement<br />

de solutions de stockage et de mémoire ;<br />

datacenters : la gestion de l’énergie est un réel enjeu pour les datacenters. Des<br />

solutions peuvent venir de la réduction de l’énergie liée au refroidissement (30 %<br />

de l’énergie consommée par les datacenters), la mise en place de free-cooling,<br />

d’une architecture en courant continu, de la valorisation de la chaleur fatale dans<br />

des réseaux de chaleur 1 ;<br />

capteurs : l’autonomie en énergie des capteurs est aussi un réel enjeu<br />

(notamment pour les capteurs déportés). La diminution des consommations<br />

énergétiques des capteurs par le développement de microprocesseurs à très<br />

basse consommation et l’auto-alimentation sont des pistes d’évolutions<br />

technologiques. Le développement de nano-capteurs (NEM) 2<br />

devrait pouvoir<br />

répondre à cet enjeu, en augmentant la sensibilité, la rapidité, et en diminuant les<br />

consommations. Mais des verrous technologiques ne laissent pas prévoir<br />

d’applications industrielles avant 2015 ;<br />

interface homme-machine (IHM) : l’augmentation du nombre et de la complexité<br />

des données à présenter à l’opérateur fait que l’IHM joue un rôle important en<br />

matière de sécurité. Le développement d’IHM simplifiées et ergonomiques,<br />

l’évolution vers des salles de contrôle en 3D, le développement de la réalité<br />

augmentée, font partie des réponses apportées. La formation des opérateurs est<br />

cruciale et complémentaire à ces évolutions ;<br />

matériaux : face à la prévision de la raréfaction de certaines matières premières<br />

(argent, cuivre) d’ici 15 à 20 ans, des solutions de substitution, notamment<br />

plastiques, sont à l’étude.<br />

En raison de la longue durée de vie des systèmes de contrôle-commande (15 à<br />

30 ans), les ruptures technologiques se font par « saut » à l’occasion de la conception<br />

d’une nouvelle « génération » (à l’intérieur d’une « génération », les évolutions sont<br />

pour l’essentiel de nature incrémentale, en particulier pour ne pas risquer de<br />

compromettre les propriétés vérifiées du système en matière de sécurité,<br />

performances, etc.). La préparation et la réalisation de ces changements de<br />

« génération » et sauts technologiques représentent un enjeu majeur pour les acteurs<br />

industriels de ce domaine.<br />

3 Le marché du contrôle-commande<br />

Le marché du contrôle-commande est un marché stratégique, composé à la fois de<br />

grands groupes et de PME, tiré par le secteur de l’énergie et représenté par une<br />

poignée de leaders au niveau mondial (ABB, Honeywell, Siemens, Emerson,<br />

(1) À Marne-la-Vallée, Dalkia conçoit et réalise le premier réseau de chaleur urbain français alimenté<br />

par la chaleur issue d’un datacenter sur le site de Paris-Val d’Europe.<br />

(2) Nano Electro-Mechanical Systems : structures mécaniques de dimension nanométrique qui<br />

réalisent des fonctions de capteur ou d’actionneur.<br />

Centre d’analyse stratégique - 336 - Août 2012<br />

www.strategie.gouv.fr

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