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Auteur(s)
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Alain FAISANDIER : Directeur, MAP système
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Lire l’articleINTRODUCTION
La conception de l'architecture fonctionnelle élabore la logique de fonctionnement du système basée sur les services et performances attendus.
L'architecture fonctionnelle et dynamique est constituée d'un ensemble de fonctions liées, de scénarios, de modes opérationnels ; éléments déduits des exigences techniques.
La conception de l'architecture physique élabore des solutions concrètes permettant d'exécuter l'architecture fonctionnelle du système.
L'architecture physique est une structure de constituants (sous-systèmes et/ou composants technologiques) et de liens physiques qui les connectent ; ces éléments respectent les contraintes requises.
Cette fiche vous aidera à :
-
concevoir l'architecture optimale d'un système complexe qui satisfait ses exigences techniques ;
-
connaître les éléments qui composent une architecture fonctionnelle et une architecture physique ;
-
savoir comment ces architectures sont obtenues et quelles sont leurs relations.
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1. Établissez l'architecture fonctionnelle « idéale » du système (indépendante de la solution physique)
Les deux activités de conception architecturale fonctionnelle et physique sont intimement liées car il s'agit de trouver ou de définir des constituants concrets ou des sous-systèmes existants ou réalisables qui exécutent les fonctions requises et qui transportent les flux d'entrée/sortie des fonctions.
La définition de ces deux architectures s'élabore en plusieurs itérations car l'une réagit sur l'autre et vice versa.
Le processus de conception est exécuté de façon récursive sur les différents niveaux de décomposition du système en sous-systèmes et en constituants terminaux (cf. Ingénierie des systèmes complexes [FIC 0269]). Les activités ne sont pas forcément exécutées de façon séquentielle ; la séquence de chaque étape est seulement indicative.
Déroulez et itérez les activités suivantes.
Identifiez les fonctions, les flux d'entrée/sortie, les modes opérationnels, les transitions de modes et les scénarios opérationnels à partir des exigences techniques :
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transcrivez les exigences fonctionnelles en fonctions (verbes d'action) ;
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analysez les exigences d'interfaces du système, les modes opérationnels du système, les scénarios opérationnels, les exigences opérationnelles, pour en déduire des fonctions ;
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caractérisez/formalisez les fonctions et sous-fonctions par leurs actions de transformation, leurs performances, leurs contraintes, les interfaces ou flux (entrées/sorties/déclencheurs) ;
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caractérisez/formalisez l'interopérabilité, i.e. les fonctions, la dynamique et les protocoles d'échange, les flux (entrées/sorties/déclencheurs), les formats d'échange et de données ;
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décomposez si nécessaire chaque fonction en scénarios de sous-fonctions représentant la dynamique, jusqu'à reconnaissance de constituants physiques élémentaires susceptibles d'exécuter les fonctions.
Modélisez des architectures fonctionnelles candidates. Pour chaque solution candidate :
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Établissez l'architecture fonctionnelle « idéale » du système (indépendante de la solution physique)
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
Standards internationaux
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ISO/IEC/IEEE 42010:2011. Systems and software engineering - Architecture description. Geneva, Switzerland : International Organization for Standardization (ISO)/International Electronical Commission (IEC)/Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
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ISO/IEC 15288:2008. Systems and software engineering - system life cycle processes. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization (ISO)/International Electronical Commission (IEC)
Manuels/handbooks
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INCOSE systems engineering handbook, version 3.2, San Diego, CA, USA : International Council on Systems Engineering (INCOSE), INCOSE-TP-2003-002-03.2
-
NASA Systems engineering handbook, Washington, D.C.: National Aeronautics and Space Administration (NASA), NASA/SP-2007-6105
Livres
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M. Maier et E. Rechtin, The art of systems architecting, 3rd ed., Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2009
-
D. Oliver, T. Kelliher et J. Keegan, Engineering complex systems with models and objects, New York, NY: McGraw-Hill, 1997
-
A. Faisandier, Engineering and architecting multidisciplinary systems, 2011 (publié début 2012)
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MODAF, « MOD Architecture Framework », UK MOD, 2010,...
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