Abstract
The development of smart systems is a multidisciplinary process that is gaining in importance. The share of software integrated in a smart product will continue to increase in the further course of Industrie 4.0 and the increased use of cyber-physical systems. At the same time, a prolonged time-to-market will not be accepted, so that the development of this kind of products must be further accelerated. This can be achieved by increasing the parallelization of the product development phases using supportive methods and tools.
Within the scope of the presented work, a concept for the integration of the corresponding embedded software into design of a smart product is presented and validated. This should enhance the interaction of the mechanical and software engineering of cyber-physical systems and support the parallelization of the development. Thus, on the one hand, the behavior of a system based on the original software can be considered in early phases of development. On the other hand, the development of embedded software can be assisted long before the first physical prototype.
The increased integration and parallelization of the development of smarter systems creates synergies that can positively influence not only the time-to-market but also the traditional goals of cost and quality.
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This work was funded by the Hessian LOEWE initiative within the Software-Factory 4.0 project.
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Steinbach, T., Wang, Y., Kutscher, V., Anderl, R. (2020). Integration of Multi-domain-Simulation into the Design of Cyber-Physical Systems. In: Di Bucchianico, G., Shin, C., Shim, S., Fukuda, S., Montagna, G., Carvalho, C. (eds) Advances in Industrial Design. AHFE 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1202. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51194-4_59
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