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Parallel, Adaptive-Mesh-Refinement MHD for Global Space-Weather Simulations

机译:平行,适应网格精炼MHD用于全球空间天气模拟

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摘要

The first part of this paper reviews some issues representing major computational challenges for global MHD models of the space environment. These issues include mathematical formulation and discretization of the governing equations that ensure the proper jump conditions and propagation speeds, regions of relativistic Alfvén speed, and controlling the divergence of the magnetic field. The second part of the paper concentrates on modern solution methods that have been developed by the aerodynamics, applied mathematics and DoE communities. Such methods have recently begun to be implemented in space‐physics codes, which solve the governing equations for a compressible magnetized plasma. These techniques include high‐resolution upwind schemes, block‐based solution‐adaptive grids and domain decomposition for parallelization. We describe the space physics MHD code developed at the University of Michigan, based on the developments listed above. © 2003 American Institute of Physics
机译:本文的第一部分评论了一些问题,代表了空间环境的全球MHD模型的主要计算挑战。这些问题包括数学制定和控制方程的离散化,以确保适当的跳跃条件和传播速度,相对论的Alfvén速度的区域,并控制磁场的分歧。纸张的第二部分专注于由空气动力学,应用数学和DOE社区开发的现代解决方法。最近开始在空间 - 物理码中实施这些方法,其解决可压缩磁化等离子体的控制方程。这些技术包括高分辨率上推量方案,基于块的解决方案 - 自适应网格和用于并行化的域分解。我们描述了密歇根大学的空间物理MHD代码,基于上面列出的发展。 ©2003美国物理研究所

著录项

  • 作者

    Kenneth G. Powell;

  • 作者单位
  • 年度 2003
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  • 正文语种
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