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Façonnez l'avenir du Model-Based Systems Engineering avec PREEvision

Découvrez l'approche RFLP complète en action

Êtes-vous prêt à remettre en question le statu quo de l'ingénierie système ? PREEvision propose un environnement d'essai hébergé. Obtenez un accès direct pour explorer ses capacités en matière de Model-Based Systems Engineering (MBSE). 

Travaillez avec un modèle de démonstration prêt à l'emploi – un robot aspirateur – et découvrez l'approche RFLP complète en action. Demandez un accès exclusif et gratuit à la démo RFLP via notre formulaire.

Développement centré sur RFLP d'un robot aspirateur

Le modèle de démonstration PREEvision illustre les capacités de notre ensemble d'outils d'ingénierie système. Le robot aspirateur met en évidence l'approche RFLP complète :

  • Point de vue des exigences (Requirements) : Définir les besoins des utilisateurs et les objectifs du système.
  • Point de vue fonctionnel : Spécifier les fonctions et les comportements du système.
  • Point de vue logique : Concevoir l'architecture logique et les interactions.
  • Point de vue physique : Assurer le mappage avec le logiciel, le matériel et les détails d'implémentation.

Parcourez le processus RFLP étape par étape

Nous avons préparé un parcours guidé pour vous accompagner tout au long du processus et illustrer clairement toutes les étapes nécessaires. Demandez l'accès à la version d'essai pour maîtriser l'ensemble d'outils MBSE et explorer le modèle de démonstration en détail.

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Le parcours RFLP

La version d'essai de PREEvision vous guide à travers l'ensemble du cycle de développement RFLP du robot aspirateur à l'aide d'une approche fluide et basée sur des modèles.

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Ingénierie des exigences

Nous commençons par l'ingénierie des exigences. Cela établit une compréhension commune des capacités exactes que le robot aspirateur doit offrir et fixe une base de référence claire pour l'ensemble du projet.

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Architecture système

Nous concevons le système d'un point de vue fonctionnel et logique. Cette étape détermine exactement comment nous répondons aux exigences définies et construisons l'architecture sous-jacente, indépendamment de l'implémentation physique.

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Architecture logicielle et matérielle

Enfin, nous développons l'architecture physique du logiciel et du matériel. Nous intégrons les tests nécessaires pour garantir des performances en temps réel, assurer une intégration fluide et donner vie au produit.

1. Ingénierie des exigences | Point de vue R

L'ingénierie des exigences est la première étape de l'ingénierie système. Elle permet à toutes les parties prenantes de partager une compréhension commune du système à développer.

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Les exigences des parties prenantes constituent le point de départ. Elles décrivent les avantages du produit pour les parties prenantes en langage naturel. Un éditeur simple nous permet d'utiliser des textes, des images et des diagrammes de cas d'utilisation.

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Nous traduisons ensuite ces besoins en exigences système techniquement affinées. Définies par des modèles ou du texte, ces spécifications exploitables guident la conception, l'implémentation et les tests.

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Lors de l'ingénierie des exigences, nous développons des spécifications de test couvrant toutes les exigences. Nous lions ensuite les éléments de test aux exigences pour établir une traçabilité horizontale.

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Enfin, nous lions les exigences système aux exigences des parties prenantes à l'aide d'éditeurs de traçabilité simples pour définir la traçabilité verticale. Dans les phases ultérieures, nous lions les artefacts de conception et d'implémentation aux exigences, garantissant ainsi la conformité aux normes telles qu'ASPICE et ISO 26262.

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

RFLP et PREEvision :
Point de vue des exigences

Découvrez le flux de travail de base pour l'ingénierie des exigences dans le modèle de démonstration PREEvision.

2. Architecture système | Points de vue F & L

Après l'ingénierie des exigences, nous entrons dans une phase créative qui détermine comment nous répondons à ces exigences.

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Nous commençons par définir les fonctions requises, les sous-fonctions et leurs interactions. Les produits modernes sont des systèmes de systèmes. Modélisez des diagrammes d'activité pour décrire le comportement d'un système dans une perspective isolée. Mettez en place un point de vue fonctionnel qui cartographie toutes les exigences du système.

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À partir du point de vue fonctionnel, nous définissons comment le système accomplit nos fonctions, tout en restant indépendants de l'implémentation physique. Le point de vue logique intègre les différents systèmes d'un produit complexe, comme des capteurs ou des actionneurs partagés par différents systèmes. À l'aide de diagrammes de blocs, nous définissons une architecture logique qui inclut des composants logiques tels que des blocs de détection, de fonction et d'actionnement, ainsi que des flux de données.

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Pour la traçabilité, liez les artefacts de développement créés pour la conception du système à la fois aux exigences et aux spécifications de test.

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

RFLP et PREEvision :
Point de vue fonctionnel

Découvrez le flux de travail de base pour concevoir les fonctions du système.

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

RFLP et PREEvision :
Point de vue logique

Découvrez le flux de travail de base pour concevoir la logique du système.

3. Architecture logicielle | Point de vue P

La conception logicielle est un élément crucial de la réalisation physique du système.

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Nous définissons les composants logiciels avec leurs connexions et leurs interfaces. Pour la modélisation de ces aspects statiques de l'architecture logicielle, PREEvision propose des diagrammes d'architecture logicielle et des diagrammes de classes.

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Outre la définition de l'architecture, PREEvision vous permet de modéliser la conception détaillée du logiciel. Les diagrammes de classes décrivent la structure interne des composants logiciels. Pour le comportement du système, utilisez des machines à états, des diagrammes de séquence et des diagrammes d'activité.

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

RFLP et PREEvision :
Point de vue physique | Conception logicielle

Découvrez le processus de travail de base pour la conception logicielle du système.

4. Architecture matérielle | Point de vue P

Le deuxième aspect de la réalisation physique du système est la conception matérielle.

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Dans les diagrammes, nous établissons une topologie réseau du système E/E complet ou de la partie pertinente du système concerné. Le diagramme de réseau prend en charge la définition des différents composants E/E, y compris leurs interfaces, leur alimentation électrique et leur topologie de communication.

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Pour la conception matérielle détaillée, spécifiez les concepts d'alimentation, de fusibles et de mise à la terre. Modélisez les détails de la conception du faisceau de câbles. Pour l'architecture interne des capteurs, des actionneurs, des calculateurs (ECU) et des ordinateurs haute performance (HPC), PREEvision fournit des diagrammes de composants.

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Liez les logiciels et le matériel aux exigences et à l'architecture logique pour assurer une traçabilité verticale. La liaison du logiciel au matériel détermine en fin de compte quelles données sont échangées sur le réseau matériel.

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

RFLP et PREEvision :
Point de vue physique | Conception matérielle

Découvrez le flux de travail de base pour la conception matérielle du système.

 

Version d'essai PREEvision

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Créez une dynamique pour votre prochain projet et développez des solutions pérennes. Nous proposons PREEvision sous forme d'environnement d'essai hébergé, vous offrant l'opportunité d'explorer ses capacités de manière pratique. Interagissez directement avec notre modèle de démonstration de robot aspirateur et expérimentez le Model-Based Systems Engineering dans un contexte concret.

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