SIMULATE — Modelos híbridos que llevan la microfabricación láser de laboratorio a planta
Arquitectura de simulación multiescala que combina física, datos e IA para predecir el comportamiento del material y ajustar el proceso de fabricación en tiempo real.
El reto
Sin predicción fiable, la microfabricación láser no sale del laboratorio.
La microfabricación láser permite funcionalidades ópticas, radiativas y estructurales imposibles de alcanzar con otras tecnologías. Pero el salto al entorno productivo sigue frenado: la interacción láser-material combina fenómenos ultrarrápidos y termomecánicos a escalas muy distintas, y los modelos tradicionales o son demasiado lentos para operar en planta o demasiado simples para ser fieles.
"SIMULATE nos planteó demostrar que simulación física avanzada e inteligencia artificial pueden convivir en una misma arquitectura, con criterio, sin sacrificar rigor ni velocidad."
Iker Barrena — Director de Hispavista Labs
Datos del proyecto
Consorcio
Tekniker (líder), Ikerlan, UPV/EHU, Maier Technology Center, Hispavista Labs
Periodo
Abril 2025 – Diciembre 2026 (21 meses)
Rol HVLabs
Pipeline de datos heterogéneos e integración de modelos híbridos
Financiación
Gobierno Vasco — Programa ELKARTEK
Tolerancia de microfabricación objetivo
Timeline del proyecto
21 meses, de la definición al modelo operativo
La investigación se organiza en fases encadenadas que permiten validar cada bloque antes de escalar al siguiente.
4 – 17 Meses
Modelos micro-proceso
Alta fidelidad en interacción láser-material
10 – 21 Meses
Modelos macro-proceso
Escalado a nivel de componente completo
15 – 21 Meses
Validación en casos de uso
Funcionalidad óptica y radiativa en industria
La solución
Cuatro componentes encadenados que convierten simulación física en decisión operativa
Pipeline de datos heterogéneos
Estructura, filtra e integra datos procedentes de simulaciones físicas, modelos numéricos y caracterizaciones experimentales bajo un protocolo común. Sin esta capa, cada modelo habla su propio idioma.
Modelos híbridos PINN + ROM + subrogados
Redes neuronales informadas por la física, modelos de orden reducido y modelos subrogados conviven en un único marco. Cada técnica aporta lo que hace mejor; la arquitectura garantiza que trabajen juntas.
Simulación multiescala micro-macro
Estrategias que trasladan las predicciones obtenidas a escala micrométrica hacia simulaciones a nivel de componente, preservando la coherencia física entre niveles.
Modelos operacionales para control de proceso
Capa final que traduce la simulación en parámetros ajustables en tiempo real: potencia, frecuencia y estrategia de escaneo del láser.
Por qué te importa
Lo que aprendemos aquí se aplica a cualquier proceso de fabricación de precisión
SIMULATE no es solo un proyecto de microfabricación. Es la demostración de que la simulación física rigurosa y la inteligencia artificial pueden coexistir con un objetivo común: decisiones fiables en tiempos compatibles con la planta.
Física y datos en la misma arquitectura
No elegimos entre modelos interpretables y modelos precisos. Diseñamos sistemas donde ambos refuerzan sus fortalezas.
Del laboratorio a planta sin saltos
Cada fase valida su bloque antes de escalar. El conocimiento viaja con el sistema; no se pierde en la transición.
Conocimiento que permanece en tu equipo
La arquitectura, el método y el criterio son transferibles. No dependes de una caja negra para seguir operando.
Casos de éxito
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