preevision_mbse-trial_engineer.jpg

Gestalten Sie die Zukunft des Model-Based Systems Engineering mit PREEvision

Erleben Sie den kompletten RFLP-Ansatz in Aktion

Sind Sie bereit, den Status quo im Systems Engineering herauszufordern? PREEvision bietet eine gehostete Trial-Umgebung. Erhalten Sie direkten Zugang, um die Funktionen für Model-Based Systems Engineering (MBSE) zu erkunden.

Arbeiten Sie mit einem einsatzbereiten Demonstrationsmodell – einem Saugroboter – und erleben Sie den gesamten RFLP-Ansatz in der Praxis. Fordern Sie über unser Formular exklusiven und kostenlosen Zugang zum RFLP Demo Trial an.

RFLP-zentrierte Entwicklung eines Saugroboters

Das PREEvision Demomodell zeigt die Leistungsfähigkeit unseres Systems-Engineering-Toolsets. Der Saugroboter veranschaulicht den kompletten RFLP-Ansatz:

  • Anforderungssicht (Requirements): Definieren Sie Nutzerbedürfnisse und Systemziele.
  • Funktionale Sicht: Spezifizieren Sie Systemfunktionen und -verhalten.
  • Logische Sicht: Entwerfen Sie die logische Architektur und Interaktionen.
  • Physische Sicht: Mappen Sie auf Software, Hardware und Implementierungsdetails.

Navigieren Sie Schritt für Schritt durch den RFLP-Prozess

Wir haben einen Walkthrough vorbereitet, der Sie durch den gesamten Prozess führt und alle notwendigen Schritte klar veranschaulicht. Fordern Sie Zugang zur Trial-Version an, um das MBSE-Toolset zu meistern und das Demomodell im Detail zu erkunden.

preevision-rflp-icon-red-grey-gradient.jpg

Der RFLP-Walkthrough

Der PREEvision Trial führt Sie durch den gesamten RFLP-Entwicklungszyklus des Saugroboters – mit einem nahtlosen, modellbasierten Ansatz.

preevision-rflp-mbse-trial-steps-requirements-viewpoint.jpg

Requirements Engineering

Wir beginnen mit dem Requirements Engineering. Dies schafft ein gemeinsames Verständnis der genauen Fähigkeiten, die der Saugroboter bieten soll, und legt eine klare Basis für das gesamte Projekt fest.

preevision-rflp-mbse-trial-steps-functional-logical-viewpoint.jpg

Systemarchitektur

Wir entwerfen das System aus funktionaler und logischer Sicht. Dieser Schritt bestimmt genau, wie wir die definierten Anforderungen erfüllen und die zugrunde liegende Architektur aufbauen, unabhängig von der physischen Implementierung.

preevision-rflp-mbse-trial-steps-physical-viewpoint.jpg

Software- und Hardwarearchitektur

Abschließend entwickeln wir die physische Software- und Hardwarearchitektur. Wir integrieren die notwendigen Tests, um Echtzeit-Performance zu gewährleisten, eine nahtlose Integration abzusichern und das Produkt zum Leben zu erwecken.

1. Requirements Engineering | R Viewpoint

Requirements Engineering ist der erste Schritt im Systems Engineering. Es vermittelt allen Beteiligten ein gemeinsames Verständnis des zu entwickelnden Systems.

PREEvision_MBSE_demo_screenshot_StakeholderRequirements.png

Stakeholder-Anforderungen bilden den Ausgangspunkt. Sie beschreiben den Produktnutzen für die Stakeholder in natürlicher Sprache. Ein einfacher Editor ermöglicht uns die Nutzung von Texten, Bildern und Use-Case-Diagrammen.

PREEvision_MBSE_demo_screenshot_SystemRequirements.png

Anschließend übersetzen wir diese Stakeholder-Bedürfnisse in technisch detaillierte Systemanforderungen. Diese durch Modelle oder Text definierten, umsetzbaren Spezifikationen leiten den Entwurf, die Implementierung und das Testen.

PREEvision_MBSE_demo_screenshot_TestSpecifications.png

Während des Requirements Engineerings entwickeln wir Testspezifikationen, die alle Anforderungen abdecken. Danach verknüpfen wir die Testelemente mit den Anforderungen, um eine horizontale Traceability herzustellen.

PREEvision_MBSE_demo_screenshot_Traceability.png

Schließlich verknüpfen wir die Systemanforderungen mithilfe einfacher Traceability-Editoren mit den Stakeholder-Anforderungen, um die vertikale Traceability zu definieren. In späteren Phasen verlinken wir Design- und Implementierungsartefakte mit den Anforderungen und stellen so die Einhaltung von Standards wie ASPICE und ISO 26262 sicher.

PREEvision MBSE Tutorial 01 | Requirements Viewpoint | RFLP-Centric Systems Engineering
MBSE-Video-Tutorial

RFLP und PREEvision:
Anforderungssicht

Lernen Sie den grundlegenden Workflow für das Requirements Engineering im PREEvision Demomodell kennen.

2. System Architecture | F & L Viewpoint

Nach dem Requirements Engineering folgt ein kreativer Schritt, der bestimmt, wie wir diese Anforderungen erfüllen.

PREEvision_MBSE_demo_screenshot_FunctionalViewpoint.png

Wir beginnen mit der Definition der benötigten Funktionen, Subfunktionen und deren Interaktionen. Moderne Produkte sind System of Systems. Modellieren Sie Aktivitätsdiagramme, um das Verhalten eines Systems aus einer isolierten Perspektive zu beschreiben. Richten Sie eine funktionale Sicht ein, die alle Systemanforderungen abbildet.

PREEvision_MBSE_demo_screenshot_LogicalViewpoint.png

Ausgehend von der funktionalen Sicht definieren wir, wie das System unsere Funktionen erfüllt, bleiben dabei aber unabhängig von der physischen Implementierung. Die logische Sicht integriert die verschiedenen Systeme eines komplexen Produkts, wie zum Beispiel Sensoren oder Aktuatoren, die von unterschiedlichen Systemen gemeinsam genutzt werden. Mithilfe von Blockdiagrammen definieren wir eine logische Architektur, die logische Komponenten wie Sensor-, Funktions- und Aktuatorblöcke sowie Datenflüsse umfasst.

PREEvision_MBSE_demo_screenshot_System_Architecture_Traceability.png

Verknüpfen Sie für die Traceability die für das Systemdesign erstellten Entwicklungsartefakte sowohl mit den Anforderungen als auch mit den Testspezifikationen.

PREEvision MBSE Tutorial 02 | Functional Viewpoint | RFLP-Centric Systems Engineering
MBSE-Video-Tutorial

RFLP und PREEvision:
Funktionale Sicht 

Lernen Sie den grundlegenden Workflow für den Entwurf der Systemfunktionen kennen.

PREEvision MBSE Tutorial 03 | Logical Viewpoint | RFLP-Centric Systems Engineering
MBSE-Video-Tutorial

RFLP und PREEvision:
Logische Sicht 

Lernen Sie den grundlegenden Workflow für den Entwurf der Systemlogik kennen.

3. Software Architecture | P Viewpoint

Das Software-Design ist ein entscheidender Bestandteil der physischen Realisierung des Systems.

PREEvision_MBSE_demo_screenshot_SoftwareArchitecture.png

Wir definieren Softwarekomponenten mit ihren Verbindungen und Schnittstellen. Für die Modellierung dieser statischen Aspekte der Softwarearchitektur bietet PREEvision Softwarearchitektur- und Klassendiagramme.

PREEvision_MBSE_demo_screenshot_SysMLBasedDiagrams.png

Neben der Definition der Architektur ermöglicht Ihnen PREEvision die Modellierung des detaillierten Software-Designs. Klassendiagramme beschreiben die innere Struktur von Softwarekomponenten. Nutzen Sie für das Systemverhalten Zustandsautomaten, Sequenzdiagramme und Aktivitätsdiagramme.

PREEvision MBSE Tutorial 04 | Physical Viewpoint: Software | RFLP-Centric Systems Engineering
MBSE-Video-Tutorial

RFLP und PREEvision:
Physische Sicht | Software-Design

Lernen Sie den grundlegenden Workflow für das Software-Design des Systems kennen.

4. Hardware Architecture | P Viewpoint

Der zweite Aspekt der physischen Realisierung des Systems ist das Hardware-Design.

PREEvision_MBSE_demo_screenshot_NetworkTopology.png

In Diagrammen erstellen wir eine Netzwerktopologie des gesamten E/E-Systems oder des relevanten Systemteils. Das Netzwerkdiagramm unterstützt die Definition der verschiedenen E/E-Komponenten, einschließlich ihrer Schnittstellen, Stromversorgung und Kommunikationstopologie.

PREEvision_MBSE_demo_screenshot_ComponentDiagram.png

Spezifizieren Sie für das detaillierte Hardware-Design die Energie-, Absicherungs- und Erdungskonzepte. Modellieren Sie die Details des Leitungssatz-Designs. Für die interne Architektur von Sensoren, Aktuatoren, Steuergeräten (ECUs) und High-Performance-Computern (HPCs) stellt PREEvision Komponentendiagramme zur Verfügung.

PREEvision_MBSE_demo_screenshot_HardwareSoftwareTraceability.png

Verknüpfen Sie sowohl Software als auch Hardware mit den Anforderungen und der logischen Architektur für die vertikale Traceability. Die Verknüpfung von Software und Hardware legt letztendlich fest, welche Daten über das Hardware-Netzwerk ausgetauscht werden.

PREEvision MBSE Tutorial 05 | Physical Viewpoint: Hardware | RFLP-Centric Systems Engineering
MBSE-Video-Tutorial

RFLP und PREEvision:
Physische Sicht | Hardware-Design

Lernen Sie den grundlegenden Workflow für das Hardware-Design des Systems kennen.

 

PREEvision Trial-Version

Schalten Sie exklusiven Zugang frei und erkunden Sie PREEvision selbst

Schaffen Sie Momentum für Ihr nächstes Projekt und entwickeln Sie zukunftssichere Lösungen. Wir bieten PREEvision als gehostete Trial-Umgebung an, die Ihnen die Möglichkeit gibt, die Funktionen direkt auszuprobieren. Interagieren Sie direkt mit unserem Saugroboter-Demomodell und experimentieren Sie mit Model-Based Systems Engineering in einem praxisnahen Kontext.

  • Keine Installation erforderlich – arbeiten Sie direkt im Webbrowser.
  • Zugeschnitten auf Ihre RFLP-Engineering-Anforderungen.
  • Kostenloser Trial mit einem einsatzbereiten Demonstrationsmodell.
  • Entdecken Sie, wie PREEvision Ihr Systems Engineering unterstützt.
Treiben Sie Ihre MBSE-Vision voran
MBSE Advisors
Treiben Sie Ihre MBSE-Vision voran
Sind Sie bereit, Ihr Systems Engineering auf das nächste Level zu heben? Kontaktieren Sie unser Team, um zu erfahren, wie sich die umfassenden Funktionen von PREEvision nahtlos in Ihre MBSE-Workflows integrieren lassen und Ihre Performance steigern.

Mehr entdecken