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Thales treibt Cybersecurity für vernetzte und autonome Autos voran

Vernetzte Autos sind eine Realität, die meisten modernen Fahrzeuge auf der Straße haben heutzutage eine Form der Konnektivität mit der offenen Welt. Dies bringt große Herausforderungen in Bezug auf die Integration verschiedener Software und die Cybersicherheit mit sich. Um dieser Herausforderung zu begegnen, haben Thales über sein deutsches Unternehmen SYSGO und Vector, der Stuttgarter Spezialist für eingebettete Automobilelektronik, ein Joint Venture gegründet, um das kritische Problem der Mehrfachsoftware zu lösen, die mehrere - oft sicherheitskritische - Funktionen verwaltet.

Der Umfang und die Komplexität der Software, mit der praktisch jeder Aspekt eines vernetzten oder autonomen Fahrzeugs verwaltet wird, sowohl mechanisch als auch elektronisch, kann ein potenzielles Risiko für die Sicherheit der Menschen darstellen. Jede Software stellt eine potenzielle Angriffsfläche für Sicherheitsverletzungen dar, die die Gesamtzuverlässigkeit des Fahrzeugs beeinträchtigen könnten. Das Ziel dieser Partnerschaft ist die gemeinsame Entwicklung einer integrierten Softwareplattform zur Verbesserung der Leistung und der Cybersicherheit.

"Cybersecurity und sicherheitskritische Systeme sind Teil der DNA von Thales. Für uns ist diese gemeinsame Initiative mit Vector und SYSGO ein natürlicher Schritt, der über das hinausgeht, was wir bereits für die Automobilindustrie im Bereich der Cybersecurity-Dienstleistungen und -Beratung tun", sagte Laurent Maury, Vice-President, Critical Information Systems and Cybersecurity, Thales.

Durch dieses Joint Venture werden Thales und Vector ihr jeweiliges Fachwissen über eingebettete Systeme im Bereich der Flugsicherheit und der Automobilsoftware gemäß ISO 26262 kombinieren, um eine einzige Plattform für die Software und Anwendungen des Fahrzeugs anzubieten. Durch die Vereinfachung der Steuersysteme des Fahrzeugs soll der Cyber-Schutz verbessert und gleichzeitig die Isolierung der einzelnen Anwendungen gewährleistet werden.

Um dies zu erreichen, werden die beiden Experten die neue Plattform gemeinsam entwickeln, indem sie zwei bereits existierende Produkte kombinieren: MICROSAR, die AUTOSAR* Adaptive Basissoftware von Vector, und PikeOS, das Echtzeitbetriebssystem von SYSGO. Durch diese Integration und weitere gemeinsame Entwicklung werden Thales und Vector der Automobilindustrie eine Lösung aus einer Hand anbieten.

Konzipiert für die neue Generation hochleistungsfähiger elektronischer Steuergeräte auf Basis des AUTOSAR Adaptive-Standards, ist für 2018 eine Freigabe der gemeinsamen Lösung für Prototypanwendungen und für 2019 eine Serienfreigabe für sicherheitsrelevante Steuergeräte geplant.

*AUTOSAR (Automotive Open System Architecture) ist eine weltweite Partnerschaft, die den standardisierten Software-Rahmen für intelligente Mobilität entwickelt.


Über Thales

Thales ist ein globaler Technologieführer für die Märkte Luft- und Raumfahrt, Transport, Verteidigung und Sicherheit. Mit 64.000 Mitarbeitern in 56 Ländern erzielte Thales im Jahr 2016 einen Umsatz von 14,9 Milliarden Euro. Mit über 25.000 Ingenieuren und Forschern verfügt Thales über eine einzigartige Fähigkeit zur Entwicklung und Bereitstellung von Geräten, Systemen und Dienstleistungen, die den komplexesten Sicherheitsanforderungen entsprechen. Dank seiner außergewöhnlichen internationalen Präsenz kann das Unternehmen eng mit seinen Kunden in der ganzen Welt zusammenarbeiten.

Auf dem Automobilmarkt unterstützt Thales Fahrzeug- und Systemhersteller in allen Aspekten der Cybersicherheit an Bord und im Umfeld des Fahrzeugs: von der Risikobewertung neuer Funktionen bis hin zur Prüfung des Sicherheitsniveaus der installierten Geräte oder des gesamten Fahrzeugs; von der Definition der Sicherheitsrichtlinien zur Gewährleistung einer echten End-to-End-Sicherheit des Fahrzeugs bis hin zu Sicherheitskomponenten, die eine sichere Kommunikation und Softwareausführung ermöglichen; von der Einrichtung einer digitalen Vertrauensinfrastruktur bis hin zur Unterstützung bei der Implementierung digitaler Funktionen.

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