Automotive

Premium ADAS Development für die Serienproduktion

Premium ADAS Development für die Serienproduktion 

Für einen Premium Automotive OEM entwickelte VAIVA mehrere radarbasierte Sicherheitsfunktionen, vollumfänglich entlang des V-Modells - von Funktionsdefinition und Architektur über Softwareentwicklung und Softwaretest bis zur finalen Systemvalidierung. 

Durch end-to-end-Verantwortung über die gesamte Entwicklungskette hinweg stellte VAIVA eine nahtlose Integration, beschleunigte Validierungszyklen und Lösungen sicher, die präzise auf die Plattform und spezifischen Anforderungen des OEM zugeschnitten waren. 

Der Umfang umfasste anspruchsvolle ADAS-Funktionen einschließlich Prediction, Trajectory Refinement & Smoothing sowie Path Algorithm Development. Die Software wurde modular, wiederverwendbar und skalierbar ausgelegt, um eine effiziente Integration in die Kundenplattform und flexible Anpassungen über Feature-Varianten hinweg zu ermöglichen. 

Zur Beschleunigung der Validierung nutzte VAIVA CarMaker-basierte Testszenarien für use-case-getriebene Tests und frühe Applikationsbewertungen. In Kombination mit Resimulation für schnelle Fehleranalyse sowie einer automatisierten Test-Toolkette zur Verbesserung von Effizienz und Release-Qualität stellte einen sogenannten „shift-left-Ansatz“ mit dem in CI/CD integrierten gTest Framework (SWE.6 Smoke Tests) kontinuierliches Feedback und höhere Software Confidence sicher. 

Das Projekt erreichte erfolgreich ASPICE Level 2 unter Nutzung der VAIVA-eigenen Prozesse und Methoden. Die radarbasierte Sicherheitsfunktion wurde gemäß ISO 26262 ASIL B entwickelt; im Functional-Safety-Assessment des Kunden wurde der höchste Reifegrad auf dessen interner Bewertungsskala bestätigt. 

Die Ergebnisse unser Arbeiten: Radarbasierte Sicherheitsfunktionen, entwickelt mit hoher Prozessreife, Functional-Safety-Expertise, automatisierter Validierung und Serienproduktionsreife. 


Eingesetzte Fähigkeiten und Erfahrungen: Highlights 

  • End-to-end Development 
    Von frühen Konzepten und Systemarchitektur bis zu Software-Realisierung, Test und Validierung

  • Complex Radar Feature Development 
    Prediction, Trajectory Refinement & Smoothing sowie Path Algorithm Development für Premium-ADAS-Funktionen 

  • Modular Software Architecture 
    Wiederverwendbare und skalierbare Softwarekomponenten für effiziente Integration und flexible Anpassung 

  • Simulation-supported Validation 
    Virtuelle simulationsbasierte Testszenarien, zum Beispiel mit CarMaker, für use-case-basierte Tests, frühe Bewertung und schnelle Fehlerbehebung durch Resimulation. Tausende Stunden auf virtuellen Straßen, damit auf realen Straßen niemand zu Schaden kommt 

  • Automated Testing Toolchain 
    Optimierte Verifikationsworkflows und verbesserte Entwicklungseffizienz 

  • Process and Safety Maturity 
    ASPICE Level 2 erreicht; ISO-26262-konforme ASIL-B-Featureentwicklung 

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