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1 - FIABILITÉ DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

2 - NORMES

3 - LEVIERS TECHNIQUES

4 - MÉTHODOLOGIE

5 - CAS D’ÉTUDE

6 - ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE

7 - CONCLUSION

8 - GLOSSAIRE

9 - SIGLES, NOTATIONS ET SYMBOLES

Article de référence | Réf : E3588 v1

Conclusion
Optimisation du calcul de fiabilité d’un équipement électronique

Auteur(s) : Ulysse BOURRET, Nicolas FIFIS

Date de publication : 10 déc. 2025

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Sommaire

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RÉSUMÉ

Les niveaux d’exigence de la fiabilité des équipements dans le spatial sont extrêmes. Les méthodes classiques de calcul de fiabilité appliquent uniformément un taux de défaillance à tous les composants, sans distinction de l’impact réel de leurs pannes. Cet article propose une approche d’optimisation qui consiste à ne considérer que les pannes critiques, en excluant celles dont les effets sont mineurs ou tolérables pour le système. En s’appuyant sur une analyse fonctionnelle et sur des modes de défaillance, cette méthode permet de mieux refléter la fiabilité effective des équipements, de réduire les surdimensionnements et d’optimiser les coûts et la masse embarquée.

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Auteur(s)

  • Ulysse BOURRET : Ingénieur stagiaire - Thales Alenia Space, Toulouse, France

  • Nicolas FIFIS : Ingénieur sûreté de fonctionnement au service RAMS - Thales Alenia Space, Toulouse, France

INTRODUCTION

La sûreté de fonctionnement (SdF) regroupe la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité. C’est un pilier de l’ingénierie des systèmes hautement sensibles. Dans les domaines à haut risque technologique comme l’aéronautique, le ferroviaire, l’armement ou le spatial, cette discipline permet d’assurer un haut niveau de confiance entre les utilisateurs et le système. En cela, elle joue un rôle décisif dans les décisions d’architecture, les choix technologiques, mais aussi dans la compétitivité des industriels face à la concurrence toujours plus forte. Dans l’espace, les enjeux sont encore plus critiques ; une fois lancé, un satellite devient inaccessible à toute intervention directe. Abstraction faite de quelques systèmes d’exception, comme certains modules de la Station Spatiale Internationale, la maintenance post-lancement est impossible ou économiquement dissuasive. Cette contrainte impose un niveau de fiabilité très élevé, dès la conception. La moindre petite défaillance peut, à cause d’effets en cascade, entraîner la perte d’un système entier. La phase de conception, dans le spatial, est le point unique où se joue l’essentiel de la sûreté de fonctionnement. Historiquement, les calculs de fiabilité reposent sur des modèles standards, comme le MIL-HDBK-217 ou FIDES, qui attribuent à chaque composant un taux de défaillance estimé, sur la base de son type, de son environnement, de sa qualité ou de ses contraintes de fonctionnement. Contrairement à la MIL-HDBK-217, la norme FIDES introduit notamment la prise en compte des profils de mission, ainsi qu’un facteur de pondération lié à la maturité de la supply chain (MRL), offrant ainsi une approche plus réaliste des conditions d’utilisation. Ces valeurs sont ensuite agrégées, selon des règles statistiques (loi exponentielle, méthodes combinatoires), pour obtenir une estimation globale du risque. Cette démarche a permis de concevoir des satellites extrêmement fiables, mais elle présente plusieurs limites ; elle ne tient pas compte des redondances fonctionnelles, ignore les modes de fonctionnement dégradés, et n’intègre pas le degré d’utilisation réel de certaines fonctions électriques embarquées.

Ces méthodes peuvent surévaluer le risque de défaillance, poussant à surdimensionner les systèmes, ce qui a pour conséquence une augmentation des coûts, de la masse embarquée, et de la complexité. Mais, dans un secteur où chaque gramme et chaque euro compte, cette sur-précaution peut s’avérer contre-productive. C’est précisément pour répondre à cette problématique que Thales Alenia Space développe de nouvelles méthodologies de calcul optimisé de la fiabilité, en s’appuyant sur une analyse fonctionnelle fine, des AMDEC ciblées, et des outils logiciels comme ODYSSEUS. Cette approche vise à modéliser de manière plus réaliste les comportements des systèmes électroniques, en tenant compte de leur usage réel, de leurs redondances, et de leurs marges fonctionnelles. Elle peut permettre d’optimiser le ratio coût/fiabilité, sans compromettre la sûreté, et de mieux répondre aux exigences clients, notamment lors des phases d’appel d’offres. Montrer qu’un système est plus fiable qu’avec les méthodes classiques, sans changer l’architecture, peut faire la différence entre deux projets. De plus, cette optimisation technique peut avoir des effets sur l’environnement. En réduisant le nombre de composants, la masse embarquée ou le besoin en redondance, la quantité de matériaux à produire et la charge utile à lancer en orbite est diminué. Or, chaque lancement de fusée génère plusieurs centaines de tonnes de CO2. Mieux fiabiliser les satellites, c’est donc aussi réduire la fréquence des lancements nécessaires, et contribuer à limiter l’impact environnemental du spatial, dans une logique pleinement inscrite dans la transition écologique et les démarches de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

L’article qui suit expose donc une méthodologie d’optimisation du calcul de fiabilité, des cas d’études seront utilisés afin que le lecteur comprenne mieux les concepts étudiés. L’objectif sera d’éliminer des cas de panne sur les composants et ainsi de réduire les taux de panne des composants calculés. Cette méthode s’adresse à tous ceux qui veulent affiner un calcul de fiabilité.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-e3588


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7. Conclusion

Des gains significatifs, compris entre 30 et 60 %, peuvent être réalisés dans les zones optimisables. Cependant, sur un système complet, le gain global est généralement de l’ordre de 15 à 20 %, car de nombreuses fonctions critiques nécessitent une modélisation conservatrice. L’optimisation du calcul de fiabilité dans les équipements électroniques représente un levier stratégique pour les industriels. Dans un secteur où la compétitivité dépend à la fois de la performance technique et du contrôle des coûts, une évaluation plus précise du risque de défaillance, sans surdimensionnement des architectures, peut devenir un véritable facteur de succès. Nous résumons toutes cette méthode dans le tableau 11.

Des logiciels publics pourraient faciliter les optimisations tant au niveau des composants que de l’équipement, rendant ces méthodes accessibles à plus grande échelle. L’intelligence artificielle pourrait aussi jouer un rôle crucial en automatisant les calculs d’optimisation à partir des documents d’AMDEC, voire en rédigeant ces documents à partir des schémas électriques. Ces évolutions accéléreraient les processus et offriraient une plus grande précision dans les évaluations de fiabilité. L’intégration de cette méthodologie dans les outils existants, comme ceux de Thales, permettrait de développer des systèmes plus robustes, performants et économiquement compétitifs. L’automatisation des raisonnements fiabilistes, alliée à l’exploitation du retour d’expérience, pourrait conduire à la création d’une base de données intelligente capable de recommander des optimisations adaptées à des architectures ou environnements similaires. On pourrait envisager l’intégration progressive de cette méthode dans la démarche FIDES pour enrichir le modèle en prenant mieux en compte les spécificités fonctionnelles et les cas de fonctionnement dégradé.

Les perspectives futures de l’optimisation de la fiabilité sont prometteuses, avec le développement de logiciels intelligents capables de traiter de manière autonome...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BELLAOUAR (P.A.), BELEULMI (S.) -   Fiabilité maintenabilité disponibilité.  -  Faculté des Sciences de la Technologie – Département Génie des Transports (2013).

  • (2) -   La Station spatiale internationale (ISS).  -  CNES (2023).

  • (3) -   Les supercalculateurs de Météo-France.  -  Météo-France (2025).

  • (4) -   Loi du Chi-2.  -  Bib Math (2025).

  • (5) -   Les satellites.  -  CNES (2024).

  • (6) - DWYER (M.) -   *  -  . – EIA projects global conventional vehicle fleet will peak in 2038 – U.S. Energy Information Administration (EIA) (2021).

  • ...

NORMES

  • Norme américaine de prédiction de la fiabilité des composants électroniques basée sur des taux de panne empiriques et des facteurs environnementaux. DoD. - MIL-HDBK-217F - 1995

  • Guide français de modélisation avancée du taux de défaillance électronique intégrant la qualité des processus. DGA/Groupe FIDES. - FIDES - 2009

  • Norme européenne appartenant au document intitulé « Assurance des produits spatiaux – Sûreté de fonctionnement » et portant sur l’analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC). - ECSS-Q-ST-30-02C - 2009

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