世界顶级高性能计算设施之一 劳伦斯利弗莫尔是顶级高性能计算设施利弗莫尔计算 (LC) 的所在地。LC 拥有超过 3.28 百亿亿次浮点运算的峰值计算能力和众多 TOP500 系统,包括排名第一的 2.79 百亿亿次浮点运算 El Capitan 系统、294+ 千万亿次浮点运算 Tuolumne 系统和 125 千万亿次浮点运算 Sierra 系统。这些旗舰超级计算机支持 GPU,能够以前所未有的分辨率生成 3D 多物理场模拟,满足各种关键任务需求。LLNL 还与 Cerebras Systems 和 SambaNova 等行业合作伙伴合作,将尖端人工智能硬件与顶级高性能计算机相结合,以提高模型的保真度并管理不断增长的数据量,从而提高速度、性能和生产力。LC 平台由我们经 LEED 认证的创新基础设施、电力和冷却设施提供支持;存储基础设施包括三种文件系统和世界上最大的 TFinity 磁带档案库;以及最高质量的客户服务。我们的软件生态系统展示了我们在许多大型开源项目中的领导地位,从带有 Lustre 和 ZFS 的 TOSS 到获得 R&D 100 奖的 Flux、SCR 和 Spack。
LARPD 是一个规模庞大、管理良好的独立特别区。它拥有广泛多样的设施和广受欢迎的项目。事实上,大多数项目都一直超额认购,需求超出了可以满足的范围。董事会和员工经验丰富,力求扩大、更新和进一步改善娱乐和公园项目和设施。主要障碍是资金。虽然该区的财政状况目前强劲,但资金不足以满足长期维护、升级和更换需求。资金也不足以开发新的公园和设施,以满足社区日益增长和变化的需求。该计划的核心重点是确定该区的长期需求、满足这些需求的成本,然后计划获得所需的资金。
成就 60 多年来,LLNL 的研究人员和同事们一直致力于实现聚变点火,这是科学界最具挑战性的目标之一。2022 年 12 月 5 日的一项实验通过了这一历史性里程碑,为 HED 科学开辟了新前景,并使我们能够获得与未来库存管理相关的新机制。 为了支持 HED 科学,LLNL 开发了多种诊断方法,这些方法对于在短时间尺度上以及在高密度和高温下测量材料特性是必不可少的。 LLNL 的研究人员开发了高速摄像机,使用能够探测超致密材料的 x 射线,以优于 1/10 纳秒的时间分辨率创建实验的“电影帧”。 能够使用晶体 x 射线散射测量材料结构变化的仪器使科学家能够更新固体转变模型。 利弗莫尔的研究人员还利用机器学习和人工智能等新兴科学领域来提高 HED 模拟能力。
劳伦斯利弗莫尔实验室作为“新创意”实验室不断发展,通过其实验室指导研究与开发 (LDRD) 颠覆性研究 (DR) 计划,体现了大胆的科学研究。实验室的 DR 计划于 2019 年启动,支持非传统、创新且处于其领域前沿的研究和开发活动。鼓励利弗莫尔研究人员承担高水平的技术风险,以取得变革性的科学进步,即使他们的项目最终失败。成功的 DR 项目成果通过产生数量级的改进、开辟新的项目空间或在实验室计划中产生积极影响来推动研究。目前正处于第二轮资助阶段,DR 计划已实现劳伦斯利弗莫尔的风险接受度转变。随着第一轮九个选定项目(见 S&TR,2021 年 8 月,第 20-23 页)即将结束,第二轮接近初步的“可行”或“不可行”里程碑,实验室将评估已取得的发现和早期的成功,回顾经验教训和偶尔遇到的挫折,然后制定下一步计划。以下来自两个资助周期的代表性项目展示了利弗莫尔如何在颠覆性科学研究中开辟道路。
世界上首要的高性能计算设施之一劳伦斯·利弗莫尔(Lawrence Livermore)是Livermore Computing(LC)的所在地,这是一家首要的高性能计算设施。LC拥有200多个PETAFLOP的计算能力和许多Top500系统,包括125-Petaflop Sierra系统。继续世界一流的LLNL超级计算机的血统,塞拉代表了Exascale Computing道路上的倒数第二步,预计将通过称为El Capitan的LLNL系统在2023年实现。这些旗舰系统具有GPU的支持,并以3D的形式在从未见过的各种任务需求的情况下进行了多物理模拟。在2020年,LLNL和小脑系统将世界上最大的计算机芯片集成到Lassen系统中,并使用尖端的AI技术升级顶级超级计算机。这种组合创造了一种根本新型的计算解决方案,使研究人员能够研究新颖的预测建模方法。这些平台得到了我们的LEED认证,创新的基础设施,权力和冷却设施的支持;一个存储基础架构,包括三种文件系统和世界上最大的tfinity磁带档案;和顶级客户服务。我们的行业领先的软件生态系统展示了我们对许多大型开源工作的领导,从与光泽和ZFS一起抛弃到R&D 100屡获殊荣的Flux,SCR和SPACK。
申请人的研究和商业化计划包括一项进一步研究的计划,即通过接触投资公司来获得资金,以便他们可以与 LLNL 或其他联邦实验室建立研究伙伴关系,继续努力识别和描述新量子比特材料的测试样本。一旦确定了可行的材料样本,工作将转向专注于获得用于开发量子比特原型的额外投资资金。但是,所有研究和投资计划都取决于申请人是否获得主题发明的所有权以及为支持主题发明而生成的所有数据和信息。
s&t任务 - 这是劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)的标志。在为DOE/国家核安全管理局(NNSA)和其他联邦机构服务中,LLNL开发和应用世界一流的S&T,以确保该国核威慑的安全,安全和可靠性。成立于1952年,LLNL还采用S&T来面对从核扩散和恐怖主义到能源短缺以及威胁国家安全和全球稳定的气候变化的危险。使用涵盖科学和工程学的所有学科以及利用无与伦比的设施的多学科方法,实验室推动了界限,为反恐和不扩散,国防和智力以及能源和环境安全提供突破性。
可靠、高质量的供水和防洪服务对于经济和环境充满活力的社区至关重要。提供这种服务变得越来越复杂,因为公用事业必须应对众多挑战。其中一些挑战包括寻找和维护足够的地表水和地下水资源、处理水以确保其健康和安全、应对技术熟练的退休人员的流失、让社区参与并传达水的价值、管理老化供水和防洪基础设施的维护和更换,以及确保有足够的财政资源来应对这些挑战。第 7 区水务局的董事会和工作人员制定了这项 5 年战略计划,以指导该机构在未来几年的发展。战略计划旨在支持他们的愿景,即提供优质的供水和防洪服务,以提高质量
到 2022 年底,能源部将完成 LLNL 175 号楼的拆除工作。然后,到 2023 年底,能源部将完成 LLNL 280 号楼反应堆的拆除工作。除了目前正在进行的 280 号楼反应堆和 175 号楼的工作外,随着额外资金的到位,LLNL 的其他 NNSA 设施(例如 212、241、251、280、292、343 号楼)也已准备好退役和拆除。300 号场地计划在 2021 财年及以后开展的大部分活动都是为了支持开发 812 号楼、850 号楼和 865 号楼地下水污染补救解决方案。