Fiche pratique | Réf : FIC0271 v1

Reprendre la conception architecturale et les exigences techniques
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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3. Reprendre la conception architecturale et les exigences techniques

Déroulez et itérez les activités suivantes :

  • Modélisez l'architecture fonctionnelle « allouée » correspondant à l'architecture physique retenue. Pour cela, rassemblez les fonctions allouées à chaque sous-système et représentez les sous-formes d'un scénario de fonctions. Comme les sous-systèmes fonctionnent grosso modo en parallèle, l'architecture fonctionnelle allouée du système peut se représenter sur une structure de parallèles (structure ET, ou Fork/Join). Puis, à l'aide de flux d'entrée/sortie/déclencheur, synchronisez les fonctions de chaque sous-système qui interagissent avec les fonctions des autres sous-systèmes.

Schéma de principe d'un diagramme d'architecture fonctionnelle allouée cohérent avec l'architecture physique ci-dessus :

  • Vérifiez l'architecture fonctionnelle « allouée » obtenue par simulation ou exécution, et qu'elle permet d'exécuter la mission du système. Établissez la traçabilité des fonctions par rapport à leur origine (des exigences, induites par la solution).

  • Identifiez et formalisez les éléments fonctionnels et physiques induits par les architectures fonctionnelles et physiques retenues qui découlent des technologies employées, du découpage entre constituants ou systèmes (interfaces internes entre constituants), de la gestion des flux, de la maîtrise des propriétés émergentes, de l'analyse des défaillances de constituants, de calculs de fiabilité, etc.

  • Définissez les exigences techniques induites correspondantes et les inscrire dans les documents réunissant les exigences applicables.

  • Identifiez les contraintes que la solution retenue impose aux systèmes ou éléments du contexte (de plus haut niveau) et remontez au niveau du système impacté ; ces contraintes portent principalement sur les interfaces.

  • Picto outil Outil

    Rédigez le document de conception système (Outil fic0271m1.docx ) qui décrit la solution retenue, ainsi que le document justificatif de la conception Système (Outil fic0271m2.docx ).

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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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