Das WIE ist entscheidender Faktor für die Performance, wenn
es um die Simulation großer Systeme geht. Umfangreiche
Berechnung, riesige Datenvolumen, hochauflösende
Gitterzerlegungen werden immer mehr zu Knotenpunkten in
wissenschaftlichen Programmen. Eine Lösung kann in vielen
Fällen nur eine Umstrukturierung, ein Redesign oder auch die
Parallelisierung des zugrundeliegenden Algorithmus
bringen.
Momentane Arbeiten in diesem Bereich beschäftigen sich
mit:
- SFB 609: Elektromagnetische Strömungsbeeinflussung
in Metallurgie, Kristallzüchtung und Elektrochemie [mehr]
- Paralleles Kopplungs-Framework und moderne
Zeitintegrationsverfahren für detaillierte Wolkenprozesse in
atmosphärischen Modellen [mehr]
- VEKTRA - Virtuelle Entwicklung von Keramik- und
Kompositwerkstoffen mit maßgeschneiderten
Transporteigenschaften [mehr]
- HI-CFD - Hocheffiziente Implementierung von
CFD-Codes für HPC-Many-Core-Architekturen [mehr]
beendete Projekte:
- Anwendung der Large-Eddy-Simulation zur Bestimmung des
Kavitationsbeginns in turbulenten Strömungen
- Parallel Computing of Stochastic Games [mehr]
- Entwicklung und Erweiterung von parallelen Umkehrschemata
[mehr]
- Berechnung nichtisothermer reaktiver Strömungen [mehr]
- Implementierung und Weiterentwicklung von
Spetral/hp-Methoden für die numerische Strömungssimulation
[mehr]
- Anwendung eines parallelisierten Softwaremoduls für die
numerische Integration modifizierter Debye-Funktionen
[mehr]
- Numerische Methoden zur Simulation instationärer
dreidimensionaler Strömungen [mehr]
- Effiziente, parallele Auswertung von Lie-Reihen zur
semi-analytischen Berechnung von Satellitenbahnen [mehr]