Fiche pratique | Réf : FIC0271 v1

Établissez l'architecture physique du système
Concevoir les architectures fonctionnelle et physique des systèmes complexes

Auteur(s) : Alain FAISANDIER

Date de publication : 10 août 2024 | Read in English

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INTRODUCTION

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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De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-fic0271


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2. Établissez l'architecture physique du système

Déroulez et itérez les activités suivantes.

Recherchez des constituants concrets ou systèmes susceptibles de réaliser/exécuter les fonctions élémentaires et de transporter les flux d'entrée/sortie/déclencheur de l'architecture fonctionnelle « idéale » retenue (on parle d'allocation ou matrice d'allocation des fonctions sur des constituants) :

  • le constituant ou le système existe et peut effectuer la fonction avec les performances attendues : il convient ;

  • le constituant ou le système existe et peut effectuer la fonction avec des performances de même ordre de grandeur, mais doit être modifié ;

  • le constituant ou le système existe et peut effectuer la fonction avec des performances de même ordre de grandeur et la réutilisation de ce constituant ou de ce système est imposée : évaluez l'impact sur l'architecture, sur les exigences, sur le besoin ;

  • il n'existe pas de constituant ou de système capable d'effectuer la fonction avec les performances demandées, il faut le créer et le développer ;

  • vérifiez la compatibilité entre les constituants choisis notamment par rapport aux technologies, aux interfaces.

Modélisez des architectures physiques candidates. Pour cela, groupez des constituants élémentaires en 3 à 7 sous-systèmes, car il est probable que le nombre de constituants dépasse la dizaine. Il peut y avoir plusieurs groupements possibles, donc des architectures candidates différentes. Chaque architecture candidate possède des propriétés telles que modularité, indépendance relative des constituants, facilité d'évolution, d'adaptation, niveau de performances, etc. Pour chaque architecture candidate :

  • représentez l'architecture de chaque sous-système en reliant ses constituants entre eux à l'aide d'interfaces physiques (liens) qui « transportent » les flux d'entrées/sorties/déclencheurs ; ajoutez tout lien nécessaire. Ajoutez les liens avec les constituants des autres sous-systèmes, puis les liens avec les éléments du contexte externe ;

  • représentez l'architecture physique du système composée des sous-systèmes et des interfaces physiques (liens) hérités de l'architecture des sous-systèmes.

Exemple de représentation d'un système composé de 3 sous-systèmes, eux-mêmes composés de 3 constituants :

  • Évaluez...

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    1 Bibliographie

    Standards internationaux

    • 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)

    • 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

    • 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

    • 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)

    • MODAF, « MOD Architecture Framework », UK MOD, 2010,...

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