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Couverture de l’industrie canadienne des semi-conducteurs.

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Une capacité de fabrication de semi-conducteurs essentielle pour répondre à la demande mondiale en forte croissance

L’industrie canadienne et les instituts de recherche collaborent à onze projets de fabrication de pointe d’une valeur estimée à 14,8 M$

Ottawa, le 16 septembre 2026 : Accroître la capacité canadienne de fabrication de semi-conducteurs de pointe constitue une réponse stratégique à l’évolution des technologies et à la demande mondiale en forte croissance — et une démarche délibérée pour renforcer la souveraineté économique et la résilience industrielle. Les retombées dépassent le secteur canadien des semi-conducteurs lui-même et profitent aux industries canadiennes — de l’aérospatiale à la défense, en passant par l’agriculture intelligente, le transport, les technologies médicales et les télécommunications — qui en dépendent pour demeurer concurrentielles.

CMC Microsystèmes, qui gère FABrIC, une initiative du Fonds de réponse stratégique du gouvernement du Canada visant à faire progresser les capacités nationales de conception et de fabrication de semi-conducteurs de pointe, est heureuse d’annoncer un investissement de plus de 5,9 M$, représentant une valeur totale estimée à 14,8 M$, pour onze collaborations entre l’industrie et des instituts de recherche partout au Canada qui mettent à profit — et élargissent — la capacité nationale de fabrication de semi-conducteurs.

Lancé en février 2026, cet appel à défis a misé sur les capacités de fabrication de calibre mondial des instituts de recherche du Canada et sur la remarquable expertise du pays en photonique sur silicium. Englobant les technologies fondamentales des semi-conducteurs — photonique, MEMS, semi-conducteurs composés et quantique — ainsi que des procédés de pointe faisant appel à des matériaux comme le GaN, l’InP et le SiN, qui repoussent les limites physiques du silicium traditionnel, l’appel a suscité 28 déclarations d’intérêt visant un large éventail d’applications finales.

Le secteur des semi-conducteurs est l’une des industries les plus complexes et les plus mondialisées au monde, comportant des maillons à forte valeur où une expertise spécialisée peut se traduire par une puissance économique. Des forces typiquement canadiennes — comme la photonique sur silicium, qui constitue de plus en plus l’ossature d’Internet et de l’écosystème des centres de données d’IA — et une expertise ciblée en fabrication peuvent générer des résultats démesurés.

Il s’agit d’investissements stratégiques qui accélèrent le développement et la commercialisation de technologies et de produits pour lesquels le Canada dispose d’une capacité nationale importante et où des occasions mondiales existent.

Les projets retenus — sept au Québec, trois en Alberta et un en Ontario — sont les suivants :

Québec : 3,9 M$ en financement fédéral pour un investissement total de 9,7 M$

Aeponyx Enterprises Inc., Plateforme photonique hybride pour composants optiques intégrés de pointe, 960 281 $
Les limites de bande passante et d’énergie poussent les systèmes de données vers les entrées-sorties optiques (I/O). La puce photonique hybride d’Aeponyx réunit des composants actifs et passifs sur une seule plateforme, réduisant la complexité et rehaussant la performance. Il en résulte un matériel optique plus compact et plus efficace pour les communications, la détection et les applications quantiques émergentes.

École de technologie supérieure (ÉTS), Plateforme de prototypage et de fabrication à faible volume d’électronique hybride flexible, 333 675 $
L’électronique imprimée souple demeure difficile à produire au Canada. Une nouvelle plateforme locale de prototypage et de fabrication offre aux innovateurs un accès plus rapide et plus sûr aux technologies portables, de biodétection, environnementales et d’emballage intelligent. Cette capacité réduit la dépendance envers les fournisseurs étrangers et accélère le développement de produits. Le co-responsable du projet est Seneca Sense Technologies Inc.

IPR Innovative Products Resources Inc., Procédé de fabrication et d’encapsulation d’un nouveau capteur de déformation MEMS à trois axes, 446 650 $
La mesure précise des déformations est essentielle à la sécurité des infrastructures, mais les capteurs actuels demeurent fragiles et limités. Le procédé industrialisable d’IPR, destiné à un capteur de déformation MEMS à trois axes compact et à faible consommation d’énergie, permettra une surveillance structurale plus fiable et renforcera la capacité nationale de fabrication de MEMS.

Meerv Inc., Trousse de développement de procédés pour l’électronique durable, 637 600 $
Les chaînes d’approvisionnement mondiales ont besoin d’étiquettes électroniques à faible coût, traçables et durables. Une trousse de procédés RF sans silicium et compostable permet la fabrication de capteurs recyclables à l’aide d’outils d’impression existants. Cette approche renforce les objectifs de l’économie circulaire et favorise un suivi plus écologique des articles à l’unité. Le co-responsable du projet est Digitho.

Nanogrande Inc., Plateforme de dépôt de résine photosensible en lit fluidisé à haut rendement, 598 700 $
Les procédés conventionnels d’enduction par centrifugation gaspillent la majeure partie de la résine photosensible utilisée dans la fabrication des puces. Le dépôt en lit fluidisé réduit considérablement les pertes tout en améliorant l’uniformité du revêtement. Cette méthode diminue les coûts des matériaux et favorise une fabrication de semi-conducteurs plus durable. Le co-responsable du projet est l’École de technologie supérieure (ÉTS).

Noze Inc., Développement évolutif de réseaux de capteurs chimiques MEMS pour la surveillance de la santé, 405 082 $
La surveillance de la santé à partir de l’analyse de l’haleine repose sur des réseaux de capteurs chimiques MEMS d’une grande précision et d’une fiabilité élevée. En augmentant l’échelle de fabrication des MEMS au moyen de procédés contrôlés et reproductibles, cette technologie soutient la production à l’échelle pilote et fournit des renseignements sur la santé en temps réel et sans intervention invasive pour les applications cliniques et grand public.

OSCPS Motion Sensing Inc., Développement perfectionné de procédés de fabrication pour des micropuces de capteurs gyroscopiques photoniques à faibles pertes, 486 000 $
La détection précise du mouvement est essentielle lorsque les signaux GPS et satellitaires ne sont pas fiables. OSCP et le C2MI perfectionnent la fabrication de micropuces gyroscopiques photoniques compactes afin de réduire les pertes optiques et d’améliorer la constance de fabrication. Le projet soutiendra la commercialisation et renforcera les capacités canadiennes en photonique sur silicium.

Alberta : 1,1 M$ en financement fédéral pour un investissement total de 2,7 M$

Applied Nanotools Inc., Plateforme Si–SiN pour le prototypage de circuits photoniques quantiques, 210 548 $
Les circuits photoniques intégrés destinés aux applications quantiques exigent un routage à très faibles pertes et une large couverture spectrale. Une plateforme monolithique silicium–nitrure de silicium permet de réunir des fonctions actives et passives sur une seule puce. Cette approche rend le prototypage plus accessible pour les technologies quantiques, le LiDAR, la détection et les communications de pointe.

Norcada Inc., Procédés de fabrication avancés pour la biodétection hybride à semi-conducteurs de prochaine génération, 266 800 $
Les biocapteurs de pointe reposent sur des membranes ultraminces et stables, difficiles à produire à grande échelle. Des techniques de fabrication perfectionnées permettent de réaliser des puces hybrides de biodétection à semi-conducteurs à partir de membranes minces et de matériaux 2D. Il en résulte de meilleurs outils pour l’analyse de l’ADN, le diagnostic, la surveillance environnementale et le calcul neuromorphique. Le projet sera géré avec la collaboration technique de l’Université d’Ottawa.

TransEON Inc., Mise à l’échelle commerciale de procédés canadiens de fonderie RF GaN MOS, 625 137 $
Les systèmes RF de prochaine génération exigent des puces capables de supporter des puissances et des fréquences plus élevées. Des procédés au nitrure de gallium mis à l’échelle permettent la production au Canada de dispositifs RF à haute performance. Cette capacité renforce la position du Canada dans les communications, les radars, les systèmes satellitaires et le futur matériel 6G.

Ontario : 0,9 M$ en financement fédéral pour un investissement total de 2,4 M$

Inpho (ElectroPhotonic-IC Inc.), Réseaux EML monolithiquement intégrés pour les applications DR et FR, 940 778 $
Les liaisons optiques à haute vitesse sont essentielles aux centres de données modernes et aux réseaux sécurisés. Une conception laser-modulateur sur puce unique permet d’atteindre des débits de données très élevés tout en réduisant la consommation d’énergie. Cette technologie rend possibles des moteurs optiques plus rapides et plus efficaces pour les communications de prochaine génération.

De plus amples renseignements sur les projets financés sont disponibles ici.

FABrIC : un investissement générationnel du gouvernement du Canada
FABrIC est une initiative du Fonds de réponse stratégique du gouvernement du Canada visant à accélérer les capacités nationales de conception et de fabrication de semi-conducteurs de pointe. Géré par CMC Microsystèmes, FABrIC mobilise les forces nationales en photonique, en MEMS, en semi-conducteurs composés et en technologies quantiques, accélérant la commercialisation et amplifiant les avantages concurrentiels du Canada ainsi que les retombées économiques de son secteur des semi-conducteurs.

Coordonnées
Gordon Harling
Président et directeur général
CMC Microsystèmes
(613) 449 6820
harling@cmc.ca
fabricinnovation.ca | Linkedin

« Le Canada, comme d’autres pays, réalise des investissements majeurs afin de renforcer son industrie des semi-conducteurs et de faire avancer la recherche dans le domaine des technologies stratégiques. Ces projets démontrent les compétences exceptionnelles de nos instituts de recherche et du secteur privé en matière de fabrication ainsi que leur capacité à répondre aux besoins du marché. De tels investissements permettent à la main-d’œuvre et aux entreprises canadiennes de tirer le maximum d’avantages de la hausse de la demande mondiale à l’égard des semi-conducteurs en plus de consolider la souveraineté du Canada dans des secteurs technologiques clés. »
La ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l’honorable Mélanie Joly
« Une capacité nationale de fabrication, ce sont des produits fabriqués au Canada fonctionnant grâce à des semi-conducteurs également fabriqués au Canada. Une telle capacité vient renforcer la résilience de nos chaînes d’approvisionnement, créer des occasions d’exportation, et accroître notre influence sur les marchés technologiques mondiaux. Ces projets sont la preuve évidente de l’ingéniosité qui émane du secteur des semi-conducteurs. Les Canadiens peuvent être assurés que nous disposons de l’expertise technologique nécessaire pour rivaliser et prendre les devants dans un monde de plus en plus électronique. »
Le ministre de l’Intelligence artificielle et de l’Innovation numérique et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario, l’honorable Evan Solomon
« De l’Alberta à l’Ontario au Québec, ces projets mettent en évidence les forces profondes et sophistiquées de l’industrie nationale des semi-conducteurs. Depuis plus de 40 ans, CMC Microsystèmes et le gouvernement du Canada travaillent en étroite collaboration pour renforcer la capacité de fabrication et l’expertise en prototypage commercial de nos instituts de recherche et du secteur privé. Aujourd’hui, alors que le pays et les industries utilisatrices ont un besoin urgent de leur rendement, ils accélèrent leur développement grâce au soutien gouvernemental. »
Gordon Harling, président-directeur général, CMC Microsystèmes
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