СУПЕРКОМПЬЮТЕР И СУПЕРЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ОН МОЖЕТ РЕШАТЬ - Технологии XXI века <!--if(Наука - Техника - Жизнь: Сибирь -Томск)-->- Наука - Техника - Жизнь: Сибирь -Томск<!--endif--> - Каталог статей - наука в Томске, и не только
Воскресенье, 19.05.2024, 15:51
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Каталог статей | Регистрация | Вход
Россия. Наука. XXI век
Форма входа
Меню сайта

Категории раздела
Открытия, исследования, разработки [195]
Будни ученых [89]
Технологии XXI века [190]
Золото Сибири [12]

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz




  • Главная » Статьи » Наука - Техника - Жизнь: Сибирь -Томск » Технологии XXI века

    СУПЕРКОМПЬЮТЕР И СУПЕРЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ОН МОЖЕТ РЕШАТЬ

    «Наука в Сибири»
    № 7 (2942)
    20 февраля 2014 г.

    СУПЕРКОМПЬЮТЕР И СУПЕРЗАДАЧИ,
    КОТОРЫЕ ОН МОЖЕТ РЕШАТЬ

    На базе Института динамики систем и теории управления Сибирского отделения РАН (ИДСТУ СО РАН) создан крупнейший суперкомпьютер, названный в честь первого директора-основателя института — «Академик Матросов». Он стал крупнейшим вычислительным комплексом на востоке России и может применяться для решения стратегических задач промышленности, фундаментальной науки и прикладных исследований.

    Иркутская область — один из наиболее развитых промышленных регионов России, крупнейший научный центр Сибири. Здесь сосредоточены предприятия топливно-энергетического комплекса, добывающей, металлургической и химической промышленности, авиа- и машиностроения. Применение суперкомпьютерных технологий расширит круг решаемых научно-практических задач, а также будет способствовать появлению новых высокотехнологичных производств для повышения инвестиционной привлекательности Прибайкалья.

    Иллюстрация

    «Ресурсы суперкомпьютерного центра будут использоваться для решения различных научно-практических задач, связанных с проведением исследований в области нанотехнологий, физики плазмы, биоинформатики, для моделирования новых химических соединений и промышленных материалов, разработки лекарственных препаратов, конструирования узлов для авиа- и машиностроения, моделирования износа гидроагрегатов ГЭС, исследований Байкала и многих других, — комментирует директор ИДСТУ СО РАН академик Игорь Вячеславович Бычков. — Суперкомпьютерный центр будет обрабатывать запросы не только подразделений Иркутского научного центра, но и, надеемся, промышленных предприятий региона. При необходимости в дальнейшем мы сможем наращивать мощность и гибко видоизменять программно-аппаратный состав кластера под конкретные задачи».

    Создание в Иркутском научном центре суперкомпьютерного центра стало важным событием для российской HPC-отрасли. Уже сейчас на его базе реализуется множество интереснейших проектов.

    «Суперкомпьютер „Академик Матросов" в частности использовался для численного моделирования различных аспектов сильных взаимодействий элементарных частиц, — рассказывает один из авторов проекта Андрей Евгеньевич Раджабов. — Одной из актуальных физических задач является теоретическое вычисление аномального магнитного момента мюона. Интерес связан с тем, что экспериментально момент измерен с очень большой точностью. Поэтому его используют для проверки существующих представлений о взаимодействии элементарных частиц. Отклонение теоретических предсказаний от экспериментальных измерений может служить индикатором существования каких-либо новых неизвестных ранее взаимодействий — так называемой „новой физики". Однако для этого необходимо теоретически оценить вклады от известных взаимодействий: электромагнитного, сильного и слабого. Наша группа (ИДСТУ СО РАН и ОИЯИ) рассматривала часть вкладов от сильного взаимодействия — от явления рассеяния света на свете. Применение суперкомпьютера позволило как существенно сократить время расчетов, так и исследовать зависимость полученных результатов от модельных предположений.

    Вторая задача связана с моделированием состояния ядерной материи в экстремальных условиях. Такие условия имеют место в столкновениях тяжёлых ионов на ускорителях. Предполагается, что при этом образуется новое состояние вещества, так называемая кварк-глюонная плазма. Для теоретического изучения таких состояний используются различные модели, построенные на основе квантовой хромодинамики. На суперкомпьютере проводятся численные расчёты физических характеристик (давление, кварковый конденсат, восприимчивости и др.) из уравнения состояния сильновзаимодействующей материи. Использование суперкомпьютера для данной задачи позволило значительно сократить время расчётов, а также проанализировать большее число различных моделей при конечной температуре и плотности».

    Андрей Евгеньевич рассказал только о нескольких задачах, которые удалось решить с помощью суперкомпьютера. Такие и даже более сложные задачи есть в каждом институте. Например, при расшифровке генетических кодов. Так что нагрузка у «Академика Матросова» всегда будет высокой. Тем более что к его возможностям всё активнее будут подключаться и другие отрасли.

    Наш корр.

    стр. 2


    Категория: Технологии XXI века | Добавил: sci-ru (23.02.2014)
    Просмотров: 773 | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    Имя *:
    Email *:
    Код *:

    Copyright MyCorp © 2024
    Бесплатный хостинг uCoz