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KIT – Universität des Landes Baden-Württemberg und
nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft
Michael Hopf, Diplôme d'Ingénieur - Master Degree, Doktorand
Institut für Informationsmanagement im Ingenieurwesen (IMI)
www.kit.edu
Integration von Mechatronik- und Softwaresystemen durch Virtualisierung von PLM-System-Komponenten
3DEXPERIENCE Customer Forum
26./27. Juni 2013 – Mannheim
Institut für Informationsmanagement im
Ingenieurwesen (IMI)
2 27.06.2013
Meine Person
Studium: CNAM Universität, Paris
Promotion: KIT/IMI, Karlsruhe, seit 2012
Forschungsgebiet: Integration mobiler Features für PLM
Michael Hopf - Integration von Mechatronik- und Softwaresystemen durch
Virtualisierung von PLM-System-Komponenten
IBM 2001-2010
7 Jahre Dozententätigkeit
US-Patent
Entwicklungen:
Client-Virtualisierungslösung
PDM-Integration virtueller Umgebungen
Internationale Projekterfahrung
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Ingenieurwesen (IMI)
3 27.06.2013
Agenda
Michael Hopf - Integration von Mechatronik- und Softwaresystemen durch
Virtualisierung von PLM-System-Komponenten
Motivation zur Integration von Virtualisierung in PLM 1.
Ziel der Integration 2.
Architektur und Umsetzung der Integration 3.
4. Fazit und Ausblick
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Ingenieurwesen (IMI)
4 27.06.2013
Agenda
Michael Hopf - Integration von Mechatronik- und Softwaresystemen durch
Virtualisierung von PLM-System-Komponenten
Motivation zur Integration von Virtualisierung in PLM 1.
Ziel der Integration 2.
Architektur und Umsetzung der Integration 3.
Fazit und Ausblick 4.
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5 27.06.2013
Motivation zur Integration von Virtualisierung in
PLM
Michael Hopf - Integration von Mechatronik- und Softwaresystemen durch
Virtualisierung von PLM-System-Komponenten
Ressourcen
Management Snapshots
Ältere
Applikationen
Template / Klonen Auslastung
O K
Energieeffizienz
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Integration durch Virtualisierung
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Virtualisierung von PLM-System-Komponenten
Product Data
Management
Virtualisierungs-
Technologie
Virtuelle Umgebung
Virtualisierung als Baustein der Cloud-Strategie für die
Bereitstellung von PLM-System-Komponenten
Integration
Mechatronik- und
Softwaresysteme
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7 27.06.2013
Agenda
Michael Hopf - Integration von Mechatronik- und Softwaresystemen durch
Virtualisierung von PLM-System-Komponenten
Motivation zur Integration von Virtualisierung in PLM 1.
Ziel der Integration 2.
Architektur und Umsetzung der Integration 3.
Fazit und Ausblick 4.
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Ziel der Integration
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Virtualisierung von PLM-System-Komponenten
Gemeinsamer Pool
von Hardware-
Ressourcen
Bereitstellung von
Mechatronik- und
Softwaresysteme
Disaster
Recovery
Kostenreduktion
und
Investitionsschutz
Dynamische
Zuordnung
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Aspekte der Virtualisierung
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Virtualisierung von PLM-System-Komponenten
Erweiterbarkeit
Standards &
Schnittstellen Interoperabilität
Leistungsbezogene
Nutzung von IT-
Ressourcen
• Horizontale vs.
vertikale Skalierung
(Grundlast und
Peaks)
• Software-
Management in
virtuellen
Umgebungen
• Monitoring und
Reporting-Tools
Offene APIs und
Guides
• VM Lebenszyklen
und Operationen
• Cloud
- Betriebsintern
- Cloud Provider
• Neutrale
Austauschformate
• Hardware-Zugriff
Fähigkeit zur
Integration
• Kollaboration
heterogener
Softwaresysteme
• Flexibilität bei der
parallelen Benutzung
• Konnektivität
• Portabilität
• Virtualisierbarkeit von
Applikationen
Betrieb
Verfügbarkeit
• Datensicherung
• Sicherheitsmodell
• Wiederherstellung im
Disaster-Szenario
• Performanz
• Stabilität /
Zuverlässigkeit
• System- und
Datenintegrität
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Agenda
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Virtualisierung von PLM-System-Komponenten
Motivation zur Integration von Virtualisierung in PLM 1.
Ziel der Integration 2.
Architektur und Umsetzung der Integration 3.
Fazit und Ausblick 4.
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11 27.06.2013
Arbeitsplätze PLM Backbone
PDM - Architektur
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Netzwerk
Mechatronik- und Softwaresysteme
(Entwicklungsumgebungen)
Daten-Repositories (PDM-System, SCM-System, Tracking-System)
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PDM – Schichten-Architektur
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13 27.06.2013
Belegung virtueller Umgebungen
Horizonale vs. vertikale Skalierung
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Belegung virtueller Umgebungen
Lokale vs. Cloud Infrastruktur
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Integration im Produktlebenszyklus
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Produktlebenszyklus für eingebettete Systeme
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Hardware
Design
Software
Design
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Entwicklung
Software
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Virtualisierte Infrastruktur
Software-Entwicklungswerkzeuge (CASE-Tools)
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Generischer Lebenszyklus für virtuelle Umgebungen im PDM-System
Generischer Workflow
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Auswahl Konfiguration Bereitstellung Archivierung Rückgabe
von
Ressourcen
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Alternative Verbindung Aktive Verbindung
PDM Integration
Hardware Pool (Betriebsinterne Cloud / Private Cloud Provider)
PDM System
Architektur der Integration
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Benutzer Rollen
Physikalische
Template-Daten
Meta-Daten
der
Templates
Queues
S1 S2 S3 S4 S4 Sn
Management
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Integation virtueller Umgebungen in ENOVIA V6
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Virtualisierung von PLM-System-Komponenten
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Agenda
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Virtualisierung von PLM-System-Komponenten
Motivation zur Integration von Virtualisierung in PLM 1.
Ziel der Integration 2.
Architektur und Umsetzung der Integration 3.
4. Fazit und Ausblick
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Fazit und Ausblick
Virtualisierung ermöglicht ein flexibles Ressourcen-Management
Kostenreduktion durch gemeinsame Benutzung von Ressourcen
Effizientere Bereitstellung von Mechatronik- und Softwaresystemen
Verbesserte Energieeffizienz
Kürzere Anlaufzeiten bei der Wiederherstellung im Disaster-Szenario
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Michael Hopf
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
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Zirkel 2, D-76131 Karlsruhe
E-Mail: [email protected]
Mobil: +49 163 73 20 50 9
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