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Centro de investigación de Jülich

Forschungszentrum Jülich GmbH (Centro de investigación de Jülich Ltd.) es un miembro del Helmholtz-Gemeinschaft o Hermann von Helmholtz Association de los centros de investigación nacionales y es uno de los centros de investigación interdisciplinarios más grandes adentro Europa. Fue fundado encendido 11 de diciembre 1956 por el estado federal de Rin-Westfalia del norte como asociación registrada, antes de él se convirtió “Kernforschungsanlage centro GmbH” o nuclear Jülich de Jülich de investigación adentro 1967. En 1990, el nombre de la asociación fue cambiado a “Forschungszentrum Jülich GmbH”. En 2007, el centro de investigación va a cambiar su nombre de nuevo, cuando se convierte en “centro Jülich de Helmholtz” para consolidar la identificación con Asociación de Helmholtz.[1]

Contenido

Localización

El centro de investigación se sitúa en el medio del bosque de Stetternich adentro Jülich (Kreis Düren, Renania) y cubiertas al área de 2.2 kilómetros cuadrados.

Financiamiento

La publicación anual presupuesto del centro de investigación está aproximadamente € 360 millones. Los fondos públicos están partidos entre el gobierno federal alemán (90 %) y el estado federal de Rin-Westfalia del norte (10 %).

Personal/tamaño

El centro de investigación emplea a más de 4.300 miembros de personal (2006) y trabajos en el marco de las disciplinas física, química, biología, medicina y ingeniería en los principios de base y los usos en las áreas de salud, información, ambiente y energía. Entre los miembros del personal, hay aproximadamente. 1.300 científicos incluyendo 400 estudiantes de PhD y 150 estudiantes del diploma. Alrededor 800 personas trabajan en la administración y las áreas de servicio, trabajo 350 para las agencias de la gerencia de proyecto, y allí son 1.500 miembros técnicos del personal, mientras que alrededor 350 aprendices están terminando su entrenamiento en 20 diversas profesiones.

Unos 700 científicos que visitan vienen al centro de investigación Jülich cada año de más de 50 diversos países.

Entrenamiento y aprendizajes en el centro de investigación Jülich

En 2003, entrenaron a 367 personas en 20 diversas profesiones en el centro de investigación. La proporción de aprendices miente alrededor 9 % y es más de dos veces más arriba que el promedio nacional alemán (para las compañías con más de 500 empleados). En cooperación con Universidad de RWTH Aquisgrán y la universidad de Aquisgrán de ciencias aplicadas, el centro de investigación también ofrece cursos prácticos y académicos combinados. Después de que hayan terminado con éxito sus exámenes, ofrecen los graduados seis meses de empleo en su profesión elegida. Entre 1959 y 2007 alrededor 3.800 aprendices terminaron su entrenamiento en más de 25 diversas profesiones.

No se lleva a cabo ningunas conferencias en el centro de investigación sí mismo, pero conforme al “modelo supuesto de Jülich”, designan a los directores de los institutos los profesores en las universidades próximas en un procedimiento común con el estado federal de Rin-Westfalia del norte (generalmente Aquisgrán, Bonn, Colonia, Düsseldorf, pero también universidades más lejanas lejos por ejemplo Duisburg-Essen o Münster). Sosteniendo un lectureship allí, pueden satisfacer sus deberes de enseñanza. Muchos otros científicos en el centro de investigación que han alcanzado la habilitación también emprenden lectureships en las universidades próximas. En cooperación con las universidades, se conocen qué como la “investigación enseña” (e.g. “Escuela alemana de la investigación para la ciencia de la simulación” con Universidad de RWTH Aquisgrán o “la escuela internacional de la investigación de Helmholtz de la biofísica y de la materia suave” con las universidades de Colonia y de Düsseldorf) se funda en un esfuerzo de apoyar el entrenamiento científico de estudiantes.

Una excepción a esto es el entrenamiento de ayudantes matemático-técnicas. En cooperación con la universidad de Aquisgrán de las ciencias aplicadas (campus Jülich), las conferencias requeridas para el B.Sc. en la “programación científica” son sostenidos en gran parte en el instituto central para las matemáticas aplicadas (ZAM) por los profesores de la universidad y los instructores de ZAM. Para el M.Sc subsecuente. en “Technomathematics”, el mismo modelo se aplica y algunas de las conferencias son llevadas a cabo por el personal de ZAM.

Cada año, centro de investigación Jülich recibe una escuela de verano de dos semanas del IFF, que trata ediciones actuales en la física de estado sólido.

Estructura

Organización

El centro de investigación se organiza en

  • 7 institutos,
  • 4 divisiones centrales,
  • 2 grupos de programa,
  • 2 proyectos y
  • 2 organizaciones de la gerencia de proyecto
    • Gerencia de proyecto Jülich
    • Organización “energía, tecnología, Sustainability” de la gerencia de proyecto (ETN)

Cuerpos

Los cuerpos del centro de investigación son

  • la reunión de los socios
  • el tablero supervisor
  • la junta directiva, de quien se compone
    • Profesor. El Dr. Achim Bachem (presidente)
    • El Dr. Ulrich Krafft (vicepresidente), y
  • el consejo científico y técnico (WTR)

Investigación en el centro de investigación Jülich

La investigación en Jülich se divide en cuatro áreas de la investigación: salud, información, ambiente, y energía. Las capacidades dominantes de la física y de computar científico proporcionan la base para la investigación de la mundo-clase en estas áreas.[2] Categorizan a los varios institutos y grupos del proyecto bajo cinco áreas de la investigación, que es dirigido por un director de la investigación:

  • Salud: (Director de la investigación: Profesor. Karl Zilles)
    • Instituto de neurologías y de la biofísica
      • Biofísica celular (INB-1)
      • Biofísica molecular (INB-2)
      • Medicina (INB-3)
      • Química nuclear (INB-4)
    • Instituto de la biotecnología (IBT)
  • Información: (Director de la investigación: Profesor. H. Müller-Krumbhaar)
    • Instituto de bio y de Nanosystems (IBN)
    • Instituto de la investigación de estado sólido (IFF)
  • Ambiente (Director de la investigación: Profesor. U. Schurr)
    • Instituto de la química y dinámica del Geosphere (ICG)
      • Estratosfera (ICG-1)
      • Troposfera (ICG-2)
      • Phytosphere (ICG-3)
      • Agrosphere (ICG-4)
      • Sistemas sedimentarios (ICG-5)
  • Energía: (Director de la investigación: Detlev Stöver)
    • Instituto de la investigación en materias energéticas (IEF)
      • Síntesis y proceso de los materiales (IEF-1)
      • Microestructura y características de los materiales (IEF-2)
      • Células de combustible (IEF-3)
      • Física de plasma (IEF-4)
      • Photovoltaics (IEF-5)
      • Investigación de seguridad y tecnología del reactor (IEF-6)
      • Análisis de los sistemas y evaluación de la tecnología (IEF-STE)
      • Proyecto de la célula de combustible (IEF-PBZ)
      • Proyecto de la fusión nuclear (IEF-KFS)
  • Capacidades dominantes: (Director de la investigación: Profesor. Hans Lüth)

Instalaciones en grande en el centro de investigación Jülich

Un sincrotrón más fresco ACOGEDOR

ACOGEDOR (Cooler Syel nchrotron) es un acelerador de la partícula (sincrotrón) y anillo del almacenaje (circunferencia: 184 m) para acelerar protones y deuterons funcionado por el instituto de Física nuclear (IKP) en el centro de investigación.

ACOGEDOR es caracterizado por qué se conoce como viga que se refresca, que reduce la desviación de partículas de su usar predeterminado de la trayectoria (puede también ser entendido como el movimiento termal de partículas) electrón o estocástico el refrescarse. En ACOGEDOR hay un número de instalaciones experimentales para los estudios en el campo de hadron física. Éstos incluyen el espectrómetro magnético de ANKE, el espectrómetro del vuelo de TOF y el detector universal de WASA, que fue movido a ACOGEDOR desde el anillo CENTÍGRADO del almacenaje del trabajo de Svedberg (TSL) en Uppsala adentro 2005.

ACOGEDOR es uno de los únicos aceleradores en la gama media de la energía con el electrón que se refresca y el refrescarse estocástico.

El sincrotrón es utilizado por los científicos de las instituciones de investigación alemanas y extranjeras en las estaciones internas y externas de la blanco. Es una de las instalaciones de la investigación usadas para la investigación de colaboración apoyada por El ministerio federal de la educación y de la investigación (Alemania).

Reactor de investigación FRJ-2

FRJ-2 es un reactor de la misma clase que DIDO y se utiliza para neutrón dispersión de experimentos. Es funcionado por la central Reactores de investigación División (ZFR). FRJ-2 es el más fuerte fuente de neutrón en Asociación de Helmholtz y se utiliza sobre todo para conducir la dispersión y experimentos espectroscópicos encendido materia condensada. En 2 de mayo, 2006, FRJ-2 fue cerrado después de casi 44 años o de 18.875 días de la operación. Los experimentos en FRJ-2 eran pedacito desmontado al lado de pedacito y transferido al reactor de investigación de FRM-II en Munich.

Superordenadores

El siguiente superordenadores son todos funcionados en Jülich por el instituto central para las matemáticas aplicadas (ZAM) en el marco de Juan von Neumann Instituto para computar (NIC).

JUGENE

A partir del otoño 2007 JUGENE, IBM Gene/P azul la computadora está funcionando y fue comenzada oficialmente en febrero de 2008. Sus 65.000 procesadores deben alcanzar 220 TFLOPS. Es la computadora más rápida de Europa y del segunda lo más rápidamente posible en el mundo.[3]

JUBL

En 6 de marzo, 2006, un masivo paralelo superordenador, basado en IBMs Gene/L azul arquitectura y conocido como JUBL, Computadora estupenda de Jülich BlueGene/L, fue puesto en la operación.

Con 16.384 procesadores (8192 nodos cada uno con dos procesadores) y memoria interna de 4.1 Terabyte (512 megabytes por nodo), la computadora es capaz de un funcionamiento del pico (Rpico) de 45.87 TFLOPS. LINPACK funcionamiento (Rmáximo) es 37.33 TFLOPS. Cuando entró oficialmente la operación, JUBL era la 6ta computadora más de gran alcance del mundo.

JUGO

Desde el resorte 2007, JUGO (Racimo de la célula de la iniciativa de Juelich) ha sido en funcionamiento. Es un racimo basado en IBMs Microprocesador de la célula. Doce QS20 las láminas con 24 CPU de la célula y el ESPOLÓN 12GB proporcionan un funcionamiento del pico LINPACK de 4.8 TFLOP/s. El racimo utiliza Mellanox 4x Infiniband tarjetas y 24 interruptores portuarios de Voltaire para la comunicación de alta velocidad.

Salto del racimo de IBM p690

El superordenador masivo paralelo IBM salto del racimo p690 ha sido en funcionamiento desde el principio de 2004.

Con 1312 procesadores (41 nodos cada uno con 32 procesadores) y una memoria interna de 5 Terabyte (128 gigabytes por nodo), la computadora puede alcanzar un funcionamiento máximo de 5.6 TFLOPS, que lo pusieron en el número 30 en la lista de las computadoras más de gran alcance en el mundo a la hora de su inauguración. Los nodos se ligan el uno al otro a través de un interruptor del alto rendimiento (HPS). A través de un sistema de datos global paralelo, los usos tienen acceso a más de 60 Terabyte del espacio de almacenaje y de un almacenaje integrado del cassette con una capacidad de un petabyte. El salto del racimo de IBM p690 se funciona en AIX 5.1 sistema operativo .

Un edificio nuevo (² de 1.000 m) fue construido especialmente para el salto del racimo de IBM p690 al lado del instituto central para las matemáticas aplicadas.

CRAY SV1ex

No más en funcionamiento

La computadora del vector CRAY SV1ex era el sucesor de CRAY J90, que era en funcionamiento en medio 1996 y 2002. Representó la etapa siguiente en la serie de la computadora de las computadoras paralelas del vector con una memoria, un CRAY X-MP, un Y-MP y un C90 compartidos. Con 16 CPU y una memoria interna de 32 gigabytes, el CRAY SV1ex tenía un funcionamiento de 32 GFLOPS. Fue funcionado en UNICOS 10.0 sistemas operativos. Esta computadora fue desarmada encendido 30 de junio, 2005.

CRAY J90

No más en funcionamiento

La computadora del vector CRAY J90 fue utilizado como a servidor de archivo. Tenía 12 procesadores, una memoria interna de 2 gigabytes y jactado un funcionamiento de 3 GFLOPS. Funcionaron a CRAY J90 también en UNICOS 10.0 y fue desarmado también encendido 30 de junio, 2005.

Tokamak de TEXTOR

TEXTOR es a (Tokamak EXperiment para Technology Oriented Research) en el campo de plasma- la interacción de la pared funcionó por el instituto de la investigación en materias energéticas - Física de plasma (IEF-4) en el centro de investigación.

TEXTOR se utiliza para la investigación en fusión nuclear. En experimentos, hidrógeno se calienta a una temperatura de hasta 50 megakelvins de modo que tome la forma de plasma. La interacción de esta plasma con las paredes circundantes es parte de la investigación realizada en el experimento del tokamak. El conocimiento ganado será aplicado principalmente en previsto ITER planta de la energía de fusión, que se está construyendo actualmente en Cadarache (Francia del sur) con la ayuda del centro de investigación Jülich.

tomograph de resonancia magnética del tesla 4

Un tomograph de resonancia magnética (MRT) también ha sido en funcionamiento desde 2004 en el instituto de las neurologías y de la biofísica - medicina (INB-3). Este tomograph tiene una fuerza del campo magnético de 4 teslas. Es uno de los dispositivos más de gran alcance de Alemania y de Europa. Además, los dos otros tomographs (1.5 teslas y 3 teslas) todavía se utilizan para la proyección de imagen funcional (fMRT), particularmente, centrándose en ediciones neurológicas, neuropsychological y psiquiátricas. En 2007, la construcción comenzó por otro tomograph del tesla 3.0 con un uso del ANIMAL DOMÉSTICO. Una vez que se haya aprobado el financiamiento, un explorador del tesla 9.4 combinado con un ANIMAL DOMÉSTICO será construido. Una vez que se haya construido este dispositivo, será SR. más de gran alcance tomograph de Europa (otro tomograph con la misma fuerza del campo magnético existe ya en los E.E.U.U.).

Compartimiento de la simulación de la atmósfera de SAPHIR

En los 20 metros desee SAPHIR compartimiento (Simulation de Atmospheric PHotochemistry In un grande Rcompartimiento del eaction), un grupo en el instituto de la química y dinámica del Geosphere - Troposfera (ICG-II) investiga reacciones fotoquímicas en atmósfera.

Facilidad experimental de PhyTec para cultivar las plantas

Desde 2003, un invernadero con tecnología del corte-borde ha estado disponible en el centro de investigación.[4] La transparencia máxima de los paneles (sobre 95 %) se alcanza en la gama espectral importante para los gracias de la fotosíntesis a un tipo especial de cristal y de una capa contra-reflexiva. Por otra parte, Rayos de UV-B puede pasar a través de los paneles de cristal. CO2 la concentración se puede aumentar y disminuir en dos compartimientos, humedad puede ser variado, y las temperaturas se pueden guardar en el °C 25, incluso en el verano en que el sol está brillando constantemente. Científicos en el instituto de la química y las dinámicas del Geosphere - Phytosphere (ICG-III) simula diversos panoramas del clima aquí e investiga su influencia en los procesos dominantes en plantas, tales como crecimiento, transporte, procesos del intercambio con la atmósfera y el suelo, e interacciones biotic.

Beamlines en los sincrotrones

El instituto de la ayuda de estado sólido de la investigación (IFF) un número de beamlines para la investigación con la radiación del sincrotrón en los varios sincrotrones:

  • BL5 U-250-PGM en el DELTA (Dortmund)
  • UE56/1-SGM en BESSY (Berlín)
  • MuCAT en APS (Argonne, los E.E.U.U.)
  • JUSIFA en HASYLAB (Hamburgo)

Proyectos de investigación más futuros en el centro de investigación Jülich

Almejas: Modelo de la atmósfera para la investigación del clima

Entender los procesos químicos en la atmósfera es la base de muchos modelos del clima. Los investigadores ambientales en el centro de investigación Jülich investigan la química de la atmósfera con los aeroplanos, los globos y los satélites. Utilizan sus resultados para generar modelos químicos por ejemplo Almejas, que entonces se utilizan en simulaciones en los superordenadores.

MEM-BRAIN: separación del bióxido de carbono

Junto con sus socios de la investigación, el centro de investigación Jülich está desarrollando las membranas de cerámica. Estas membranas se podrían poner al uso como filtros en las centrales eléctricas, que separarían los gases de proceso y conservarían con eficacia el bióxido de carbono.[5]

UNICORE: de fácil acceso a los recursos que computan

Hoy, los recursos el computar y del almacenaje están partidos a menudo entre un número de sistemas informáticos, centros de computadora o aún entre diversos países. La ciencia y la industria por lo tanto necesitan las herramientas que permitirán el acceso fácil y seguro a estos recursos. UNICORE [1] de Jülich es uno tales rejilla- paquete de software basada.

Infraestructura

Así como las instituciones de investigación y las instalaciones en grande, el centro de investigación Jülich tiene una variedad de unidades de la infraestructura y de instituciones centrales a que necesite para sus operaciones cotidianas, incluyendo:

  • Finanzas y división que controla (f)
  • División del personal (p)
  • División legal y de la patente (r)
  • División de la gerencia de la operación (b)
  • División de seguridad y de la protección contra la radiación (s)
  • División el comprar y de los materiales (m)
  • División de la organización y del planeamiento (o)
  • Comunicaciones corporativas (Reino Unido)
  • Instituto central para las matemáticas aplicadas (ZAM)
  • División tecnológica central (ZAT)
  • División central de la química analítica (ZCH)
  • División central de los reactores de investigación (ZFR)
  • Instituto central para la electrónica (ZEL)
  • Biblioteca central (ZB)

Vea también

Acoplamientos externos

Libro “Dritte Oelkrise”

Referencias

Coordenadas: 50°54 ″ N del ′ 18, 6°24 ″ E del ′ 43

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