Se basant sur son expertise dans le domaine de l’instrumentation virtuelle, les recherches universitaires et industrielles, les veilles économiques ainsi que les retours de clients (forum, enquêtes, etc.), le texan National Instruments (NI) a recensé six tendances technologiques à suivre dans son rapport intitulé « l’observatoire des tendances 2014 ».
Les systèmes cyber-physiques
De nombreux systèmes complexes conjuguent les domaines de l’informatique, des technologies de l’information et de la physique. L’étude et le développement de systèmes techniques regroupant les mondes cybernétique et physique est un domaine scientifique émergent. Ces systèmes cyber-physiques sont conçus pour interagir continuellement et de manière dynamique avec leur environnement grâce à l’association d’éléments du monde physique et d’éléments de l’univers de l’information distribués. Ils se caractérisent par trois éléments : le calcul informatique, la communication et le contrôle. Les réseaux électriques et bâtiments intelligents, les robots coopératifs, l’avionique, l’automobile, etc. en font partie.
Les gros volumes de données
Certaines applications de test et de contrôle peuvent exiger la collecte de très grandes quantités de données en peu de temps. « Quand le télescope LSST (Large Synoptic Survey Telescope) de la NSF (National Science Foundation) fera son apparition en 2016, il devrait acquérir plus de 140 téraoctets d’informations par semaine » note le rapport. Plus de 20 téraoctets de données par jour peuvent être générés par le test de turbines à gaz selon le rapport de gros fabricants. Cependant, le volume n’est pas le seul paramètre à prendre en considération ; il faut pouvoir rendre disponible de n’importe quel point de la surface de la terre ces données qui sont non seulement très variées mais présentent également une évolution rapide. « Par exemple, des données acquises à partir d’un équipement agricole instrumenté dans un champ du Midwest des États-Unis peuvent être analysées par des ingénieurs en Europe. Ou des ingénieurs de test de produits sur des chaînes de production en Amérique du Sud et en Chine peuvent avoir besoin d’échanger leurs données respectives pour mener des analyses comparatives » illustre le rapport. Ce qui nécessite, pour des prises de décisions rapides, de relier étroitement d’une part les systèmes informatiques interconnectés tels que le Cloud aux systèmes d’acquisition de données (DAQ). En clair il s’agit là d’une combinaison de ‘V’ : volume, variété, vitesse, valeur et visibilité.
Les radiofréquences et le sans-fil
L’instrumentation RF moderne a évolué pour passer du statut de simple appareil à celui d’un véritable outil de conception de systèmes. Une évolution rendue possible grâce à une gamme étendue de technologies issues de la radio logicielle. En plus d’une radio polyvalente, l’architecture de la nouvelle génération d’instruments RF comprend un large éventail de technologies PC et de traitement de signaux tels que les processeurs multicoeurs et les circuits FPGA. L’intégration de la radio logicielle aux instruments de test RF permet de développer des applications jusqu’à présent impossibles à réaliser avec une instrumentation traditionnelle.
Les modèles informatiques
La complexité des problèmes auxquels les ingénieurs sont confrontés ne cesse de s’intensifier et ce quel que soit leur domaine d’activité. L’une des solutions unique consisterait par exemple à intégrer des langages ou des approches de développement permettant de les résoudre, des modèles informatiques en d’autres termes. Cependant il s’avère parfois difficile de tous les maîtriser. Disposer d’un outil logiciel abstrait capable de parler les différents langages des outils de conception spécifique à un domaine élimine la nécessité d’investir du temps et de l’argent dans l’intégration de systèmes. Comme le remarque le rapport « il est plus concevable de faire appel à un outil logiciel de plus haut niveau qui apporte un niveau d’abstraction supérieur à celui des outils spécifiques au domaine ». Et de continuer « par exemple, les ingénieurs peuvent utiliser des logiciels de conception de systèmes tels que NI LabVIEW pour intégrer des modèles informatiques divers, qu’il s’agisse de code C, d’un fichier .m personnalisé ou d’un diagramme d’états-transitions standard UML. Le gain de productivité vient de l’abstraction des détails d’intégration de ces modèles informatiques divers, et non de la réinvention de chaque modèle comme entité individuelle. »
La communication mobile
Tablettes et Smartphones font aujourd’hui partie intégrante du quotidien de bien des ingénieurs et scientifiques. Ils vont peu à peu s’ajouter à leur panoplie d’outils pour le test et le contrôle de leurs applications. Leur écran tactile et leurs capacités graphiques avancées font de ces appareils mobiles des plates-formes idéales pour construire une interface homme-machine distante qui va entièrement bénéficier des vitesses accrues des réseaux 4G et Wi-Fi.
Enseignement technique et scientifique
La complexité des produits et des systèmes fabriqués aujourd’hui oblige les ingénieurs et les scientifiques à développer des connaissances dans divers domaines. Il faut donc préparer les étudiants au monde de l’industrie en les initiant aux approches interdisciplinaires, à l’ingénierie et au travail collaboratif.
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National Instruments présente les six tendances à suivre
En matière de mesure et de contrôle
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Le , par Stéphane le calme
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