일러스트리스 프로젝트

Illustris project

일러스트리스 프로젝트는 [1]과학자들의 국제적인 협업에 의해 운영되는 일련의 천체물리학적 시뮬레이션이었다.그 목적은 우주의 은하 형성과 진화의 과정을 포괄적인 물리 모델로 연구하는 것이었다.초기 결과는 광범위한 언론 [5][6][7]보도 이후 다수의 출판물에서[2][3][4] 설명되었다.이 프로젝트는 2015년 4월에 시뮬레이션에서 생성된 모든 데이터를 공개하였다.프로젝트의 후속 조치인 일러스트리스TNG는 2017년에 발표되었습니다.

일러스트리스 시뮬레이션

개요

오리지널 일러스트리스 프로젝트는 볼커 스프링엘의 소설 아레포 [9]코드의 첫 번째 대규모 은하 형성 응용 프로그램으로 마크[8] 보겔스버거와 협력자들에 의해 수행되었다.

일러스트리스 프로젝트에는 빅뱅의 초기 조건에 걸쳐 138억인 오늘날까지 우주의 진화에 대한 대규모 우주론적 시뮬레이션포함되어 있습니다.현재 이용 가능한 가장 정확한 데이터와 계산에 기초한 모델링은 은하 형성, 암흑 물질, 암흑 [5][6][7]에너지를 포함우주의 본질을 더 잘 이해하기 위해 관측 가능한 우주의 실제 발견과 비교된다.

시뮬레이션에는 은하 형성에 중요한 것으로 생각되는 많은 물리적 과정이 포함되어 있습니다.여기에는 초신성 폭발에 의한 별의 생성과 그에 따른 "피드백"뿐만 아니라 초거대 블랙홀의 형성, 근처의 가스 소비, 그리고 다양한 에너지 [1][4][10]피드백 모드가 포함된다.

공개 배포를 위한 이미지, 비디오 및 기타 데이터 시각화는 공식 미디어 페이지에서 이용할 수 있습니다.

계산적 측면

주요 Illustris 시뮬레이션은 CEA(프랑스)와 Super의 Curie 슈퍼컴퓨터에서 실행되었습니다.라이프니츠 컴퓨팅 센터(독일)[1][11]의 MUC 슈퍼 컴퓨터.8,192개의 CPU [1]코어를 사용하여 총 1,900만 개의 CPU 시간이 필요했습니다.최대 메모리 사용량은 약 25TB의 [1]RAM이었습니다.시뮬레이션 과정에서 총 136개의 스냅샷이 저장되었으며 누적 데이터 [2]볼륨은 총 230TB가 넘습니다.

"아레포"라고 불리는 코드가 일러스트리스 시뮬레이션을 실행하기 위해 사용되었습니다.그것은 GADGET 코드와 같은 저자인 Volker Springel에 의해 작성되었다. 이름은 사토르 광장에서 유래되었다.이 코드는 움직이는 보로노이 테셀레이션에 기초한 공간의 이산화를 사용하여 중력과 유체역학결합 방정식을 해결합니다.MPI 접근방식을 사용하여 대규모 분산 메모리 슈퍼컴퓨터에서 실행되도록 최적화되어 있습니다.

공개 데이터 공개

2015년 4월(첫 번째 논문이 발표된 지 11개월 후) 프로젝트 팀은 모든 시뮬레이션의 [12]모든 데이터 제품을 공개했습니다.모든 원본 데이터 파일은 데이터 릴리스 웹 페이지를 통해 직접 다운로드할 수 있습니다.여기에는 개별 halo 및 subhalo의 그룹 카탈로그, 시간 경과에 따라 이러한 개체를 추적하는 병합 트리, 135개의 개별 시점의 전체 스냅샷 입자 데이터 및 다양한 보조 데이터 카탈로그가 포함됩니다.직접 데이터 다운로드 외에 웹 기반 API를 사용하면 전체 데이터 세트에 액세스할 필요 없이 많은 일반적인 검색 및 데이터 추출 작업을 완료할 수 있습니다.

독일 우표

2018년 12월, Illustris 시뮬레이션은 특별한 시리즈 스탬프를 통해 도이치 포스트에 의해 인정되었습니다.

일러스트리스TNG

개요

일러스트리스오리지널 Illustris 시뮬레이션의 후속 "차세대"인 TNG 프로젝트는 2017년 7월에 처음 소개되었습니다.교수팀이 이끄는 독일과 미국의 과학자 팀. Volker Springel.[13]먼저, 새로운 물리적 모델이 개발되었으며, 다른 특징 중 하나는 다른 분해능에서 서로 다른 볼륨을 사용하는 세 가지 시뮬레이션을 계획한 자기유체역학입니다.중간 시뮬레이션 (TNG100)은 원래의 일러스트리스 시뮬레이션과 동일했습니다.

Illustris와 달리 독일 슈투트가르트 하이 퍼포먼스 컴퓨팅 센터의 헤이즐 헨 머신에서 실행되었습니다.최대 25,000대의 컴퓨터 코어가 사용되었습니다.

공개 데이터 공개

2018년 12월 Illustris의 시뮬레이션 데이터TNG는 공개되었다.데이터 서비스에는 JupyterLab 인터페이스가 포함되어 있습니다.

갤러리

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ a b c d e Staff (14 June 2014). "The Illustris Simulation - Towards a predictive theory of galaxy formation". Retrieved 16 July 2014.
  2. ^ a b Vogelsberger, Mark; Genel, Shy; Springel, Volker; Torrey, Paul; Sijacki, Debora; Xu, Dandan; Snyder, Greg; Nelson, Dylan; Hernquist, Lars (14 May 2014). "Introducing the Illustris Project: Simulating the coevolution of dark and visible matter in the Universe". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 444 (2): 1518–1547. arXiv:1405.2921. Bibcode:2014MNRAS.444.1518V. doi:10.1093/mnras/stu1536. S2CID 16470101.
  3. ^ Genel, Shy; Vogelsberger, Mark; Springel, Volker; Sijacki, Debora; Nelson, Dylan; Snyder, Greg; Rodriguez-Gomez, Vicente; Torrey, Paul; Hernquist, Lars (15 May 2014). "The Illustris Simulation: the evolution of galaxy populations across cosmic time". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 445 (1): 175–200. arXiv:1405.3749. Bibcode:2014MNRAS.445..175G. doi:10.1093/mnras/stu1654. S2CID 18372674.
  4. ^ a b Vogelsberger, M.; Genel, S.; Springel, V.; Torrey, P.; Sijacki, D.; Xu, D.; Snyder, G.; Bird, S.; Nelson, D.; Hernquist, L. (8 May 2014). "Properties of galaxies reproduced by a hydrodynamic simulation". Nature. 509 (7499): 177–182. arXiv:1405.1418. Bibcode:2014Natur.509..177V. doi:10.1038/nature13316. PMID 24805343. S2CID 4400772.
  5. ^ a b Aguilar, David A.; Pulliam, Christine (7 May 2014). "Astronomers Create First Realistic Virtual Universe - Release No.: 2014-10". Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Retrieved 16 July 2014.
  6. ^ a b Overbye, Dennis (16 July 2014). "Stalking the Shadow Universe". The New York Times. Retrieved 16 July 2014.
  7. ^ a b Nemiroff, R.; Bonnell, J., eds. (12 May 2014). "Illustris Simulation of the Universe". Astronomy Picture of the Day. NASA. Retrieved 16 July 2014.
  8. ^ "MIT Department of Physics". web.mit.edu. Retrieved 22 November 2018.
  9. ^ Vogelsberger, Mark; Sijacki, Debora; Kereš, Dušan; Springel, Volker; Hernquist, Lars (5 September 2012). "Moving mesh cosmology: numerical techniques and global statistics". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 425 (4): 3024–3057. arXiv:1109.1281. Bibcode:2012MNRAS.425.3024V. doi:10.1111/j.1365-2966.2012.21590.x. ISSN 0035-8711. S2CID 118472303.
  10. ^ Vogelsberger, Mark; Genel, Shy; Sijacki, Debora; Torrey, Paul; Springel, Volker; Hernquist, Lars (23 October 2013). "A model for cosmological simulations of galaxy formation physics". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 436 (4): 3031–3067. arXiv:1305.2913. Bibcode:2013MNRAS.436.3031V. doi:10.1093/mnras/stt1789. ISSN 1365-2966. S2CID 119200587.
  11. ^ Mann, Adam (7 May 2014). "Supercomputers Simulate the Universe in Unprecedented Detail". Wired. Retrieved 18 July 2014.
  12. ^ Nelson, D.; Pillepich, A.; Genel, S.; Vogelsberger, M.; Springel, V.; Torrey, P.; Rodriguez-Gomez, V.; Sijacki, D.; Snyder, G. F.; Griffen, B.; Marinacci, F.; Blecha, L.; Sales, L.; Xu, D.; Hernquist, L. (14 May 2014). "The Illustris Simulation: Public Data Release". Astronomy and Computing. 13: 12–37. arXiv:1504.00362. Bibcode:2015A&C....13...12N. doi:10.1016/j.ascom.2015.09.003. S2CID 30423372.
  13. ^ "Mitarbeiter Max-Planck-Institut für Astrophysik". www.mpa-garching.mpg.de. Retrieved 22 November 2018.

외부 링크