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About this book
Seit einigen Jahren ist in der Automobilindustrie ein klarer Trend zu mehr Elektronik, hochgradig vernetzten Strukturen und komplexen Assistenz- und Sicherheitssystemen zu erkennen.Diese Systeme unterstĂŒtzen den Fahrer in kritischen Situationen und entlasten ihn bei der verantwortungsvollen Aufgabe des FĂŒhrens eines Kraftfahrzeugs. Die immer weitreichendere Ăbertragung von Verantwortung vom Menschen hin zu technischen Systemen stellt hohe Anforderungen an die Systemsicherheit, um das Risiko einer vom Kraftfahrzeugsystem ausgehenden GefĂ€hrdung zu begrenzen. Mit Hilfe von Sicherheitsanalysen kann das vorhandene Risiko im Betrieb von Kraftfahrzeugsystemen analysiert werden. Klassische Sicherheitsanalysen betrachten in der Regel nur einzelne Bestandteile eines Kraftfahrzeugsystems, welches aber im Allgemeinen aus folgenden Hauptbestandteilen besteht: dem Kraftfahrzeugsystem selbst, dem Fahrzeug, der Fahrzeugumgebung und dem Fahrer. Was passiert jedoch, wenn im Kraftfahrzeugsystem eine Komponente ausfĂ€llt, die Software Fehler enthĂ€lt und zur gleichen Zeit der Fahrer ein kritisches Fahrmanöver einleitet? Solche Fragen können mit klassischen Sicherheitsanalysen nur unzureichend beantwortet werden. Es ist darĂŒber hinaus zu beachten, dass bei den meisten klassischen Sicherheitsanalysen die eigentliche Analyse in Form von Brainstorming-Prozessen mit Expertenteams durchgefĂŒhrt wird. Dabei kann aber kein Experte alle möglichen Fehlerauswirkungen und -kombinationen im Zusammenspiel der komplexen Bestandteile ĂŒberblicken und bewerten. In der vorliegenden Arbeit wird ein modellbasierter Ansatz zur DurchfĂŒhrung einer ganzheitlichen Sicherheitsanalyse vorgestellt, welcher alle Bestandteile eines Kraftfahrzeugsystems berĂŒcksichtigt. Dieser Ansatz erweitert die in der Automobilindustrie verwendeten Methoden zur modellbasierten Systementwicklung auf Sicherheitsaspekte und kombiniert diese mit klassischen Sicherheitsanalysen. Die Modellierung des Gesamtsystems basiert auf einem quantitativen, dynamischen und kontinuierlichen Ansatz wie er auch bei der Systementwicklung zu Rapid Prototyping Zwecken eingesetzt wird. Die DurchfĂŒhrung der vorgestellten Analyse erfolgt rechnergestĂŒtzt und kann mit Hilfe eines Identifikationsalgorithmus bereits wĂ€hrend der Systementwicklung selbstĂ€ndig Einzelfehler, Fehlerkombinationen und Fehlersequenzen entdecken, die zu signifikanten Auswirkungen im Gesamtsystem fĂŒhren. Durch iterative Anwendung dieses Ansatzes ist es möglich, das Kraftfahrzeugsystem kontinuierlich zu analysieren, Verbesserungspotential frĂŒhzeitig zu erkennen und entsprechende Ănderungen zielgerichtet durchzufĂŒhren.
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