Глобальный поиск Единое окно поиска по РИД и запросам

Создание новых математических моделей радиационной газодинамики для исследований в области физики высоких плотностей энергии, физики плазмы и лабораторной астрофизики с применением суперкомпьютеров

Название НИОКТР Создание новых математических моделей радиационной газодинамики для исследований в области физики высоких плотностей энергии, физики плазмы и лабораторной астрофизики с применением суперкомпьютеров
Аннотация Вычислительные эксперименты с помощью моделей радиационной магнитной газовой динамики (РМГД) являются неотъемлемой частью фундаментальных и прикладных исследований, в том числе, инновационных. Задачи РМГД, изучаемые методами математического и компьютерного моделирования, актуальны для астрофизики, физики плазмы с высокой плотностью энергии, разработки компактных систем генерации потоков электронов сверхвысоких энергий, управляемого термоядерного синтеза и для развития таких современных технологий, как использование импульсной короткоживущей плазмы в целях создания новых материалов и градиентных покрытий, технические и биомедицинские применения электровзрывов проводников, разработка новых источников излучений для фотолитографии, и др. Компьютерное моделирование на основе моделей РМГД и плазмодинамики характеризуется высокой трудоемкостью. Это обусловлено мультифизичностью и многомасштабностью РМГД процессов. Большой объем вычислений необходим для решения уравнения переноса излучения, которое помимо пространственных переменных и времени включает зависимость от частоты излучения и угловых переменных, характеризующих энергию и направление полета фотонов. Оценки вычислительной сложности задач РМГД показывают, что надежное предсказательное моделирование процессов взаимодействия излучения с веществом в различных природных и лабораторных условиях возможно на суперкомпьютерах производительностью 5-10 PFlops и выше. Решение задач РМГД на высокопроизводительных ЭВМ осложняется проблемами адаптации алгоритмов к архитектуре систем с экстрамассивным параллелизмом. Таким образом, является актуальным создание новых вычислительных алгоритмов и программного обеспечения (ПО) для предсказательного моделирования динамики излучающих сред с учетом современных данных об их термодинамических, оптических и транспортных свойствах на высокопроизводительных вычислительных системах. Физико-математическая основа РМГД кодов для различных численных исследований плотной импульсной плазмы во многом является общей, что позволяет создать универсальные средства моделирования таких процессов. В данном проекте основное внимание будет уделено развитию моделей и методов моделирования импульсной плазмы и верификации разработанного ПО на экспериментальных данных, получаемых на мощных лазерных и электрофизических установках. Разработанные модели, методы, и ПО будут применимы и для более широкого класса плазменных экспериментов. Основное содержание Проекта составят разработки вычислительных алгоритмов, обладающих устойчивостью и гарантированной точностью решения систем нелинейных уравнений для совокупности разномасштабных, физически разнообразных и взаимосвязанных РМГД процессов на подробных сетках, содержащих до нескольких миллиардов ячеек. В части методик лучистого энергообмена усилия будут направлены на развитие сеточных аппроксимаций по угловым и пространственным переменным, позволяющих на заданном уровне дискретизации снизить трудоемкость расчетов, обусловленную высокой размерностью уравнения переноса, а также на разработку алгоритмов, допускающих эффективную адаптацию к архитектурам параллельных систем. Важной частью Проекта будет валидация разрабатываемых кодов путем сопоставления со специально проведенными экспериментами на электрофизических установках, ориентированными на спектральные измерения излучения плотной плазмы с угловым, пространственным и временным разрешением. Возможность масштабирования соответствующих физических процессов является предпосылкой для формирования новых направлений экспериментов в лабораторной астрофизике, относящихся к изучению свойств вещества и процессов, протекающих при экстремально высоком энергосодержании, что позволит сопоставить результаты экспериментов с астрофизическими условиями. При валидации новых РМГД-кодов особое внимание будет уделено задачам лабораторной астрофизики, имитирующим процессы, происходящие во Вселенной.
Доступ к ОКОГУ исполнителя False
Количество связанных РИД 0
Количество завершенных ИКРБС 0
Сумма бюджета 60000.0
Дата начала 2025-05-22
Дата окончания 2028-12-31
Номер контракта 25-61-00018
Дата контракта 2025-05-22
Количество отчетов 4
УДК 517.958:533.9 517.958:537.84
Количество просмотров 18
Руководитель работы Гасилов Владимир Анатольевич
Руководитель организации Якобовский Михаил Владимирович
Исполнитель ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ ИМ. М.В. КЕЛДЫША РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"
Заказчик Российский научный фонд
Федеральная программа Отсутствует
Госпрограмма
Основание НИОКТР Грант
Последний статус 2025-09-19 08:24:39 UTC, 2025-09-19 08:24:39 UTC
ОКПД Нет
Отраслевой сегмент
Минздрав
Межгосударственная целевая программа
Ключевые слова математическое моделирование; лабораторная астрофизика; конечно-разностные схемы; высокопроизводительная вычислительная техника; плазмодинамика; радиационный теплообмен; плазма высокой плотности энергии; z-пинч; экстремальное состояние вещества
Соисполнители ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ СИЛЬНОТОЧНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Типы НИОКТР Фундаментальное исследование
Приоритетные направления
Критические технологии
Рубрикатор 27.35.51 - Математические модели физики плазмы, кинетические уравнения
OECD
OESR Физика жидкости, газа и плазмы (включая физику поверхностей)
Приоритеты научно-технического развития Отсутствует
Регистрационные номера