Descripción del proyecto
LAS APLICACIONES GEOFISICAS SE ENCUENTRAN ENTRE LAS SIMULACIONES COMPUTACIONALES MAS GRANDES QUE SE UTILIZAN, TANTO EN LA ACADEMIA COMO EN LA INDUSTRIA. PARA CASOS 3D GRANDES, HAN DE DESCRIBIR EL COMPORTAMIENTO DE LAS PROPIEDADES FISICAS EN CONFIGURACIONES GEOLOGICAS COMPLEJAS. EN PARTICULAR, EXISTE UNA FAMILIA POPULAR DE APLICACIONES QUE INCLUYEN LA PROPAGACION DE ONDAS SISMICAS Y ELECTROMAGNETICAS. A TRAVES DE UNA SIMULACION ES POSIBLE TRANSFORMAR DATOS DE CAMPO EN UNA IMAGEN PRECISA DE LAS PROFUNDIDADES TERRESTRES. TALES IMAGENES SON UTILES PARA LA EXPLORACION Y GESTION DE RECURSOS (HIDROCARBUROS, MINERALES, ENERGIA GEOTERMICA), ASI COMO PARA ESCENARIOS DE TERREMOTOS Y ESTUDIOS TECTONICOS.AUNQUE LA CAPACIDAD DE LAS SIMULACIONES GEOFISICAS ESTA SOPORTADA POR UN CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LAS CAPACIDADES DE COMPUTO, AVANCES RECIENTES EN EL CAMPO DE LAS MATEMATICAS APLICADAS Y LA FISICA PUEDEN PROPORCIONAR ALTERNATIVAS DISRUPTIVAS SI SON ADAPTADAS A PROBLEMAS GEOFISICOS. SIN EMBARGO, NO TODOS LOS DESARROLLOS ALGORITMICOS SON APROPIADOS PARA LAS CARACTERISTICAS DEL HARDWARE DE ALTAS PRESTACIONES MODERNO. UN CONOCIMIENTO PROFUNDO DE TALES ENTORNOS HPC ES FUNDAMENTAL PARA PODER DETERMINAR QUE APROXIMACIONES SON MAS VALIDAS PARA ADAPTARSE AL HARDWARE O TIENEN MAYOR POTENCIAL PARA ALCANZAR TODA LA POTENCIA DE CALCULO DISPONIBLE. POR OTRA PARTE, EL OBTENER EL MAXIMO RENDIMIENTO DE UNA PLATAFORMA DE ALTAS PRESTACIONES, GENERALMENTE COMPROMETE LA FLEXIBILIDAD DEL CODIGO DESARROLLADO. POR ESTA RAZON, PARA PODER DESARROLLAR CODIGOS QUE SEAN EFICIENTES, VERSATILES, EXTENSIBLES, ESCALABLES, MANTENIBLES Y PORTABLES, UN FRAMEWORK DE DESARROLLO ES NECESARIO.PARA PODER GESTIONAR LA COMPLEJIDAD GEOMETRICA DE LAS ESTRUCTURAS GEOLOGICAS (FALLAS, CAPAS, TOPOGRAFIAS FUERTES), UN METODO COMPUTACIONAL DEBE DISCRETIZAR EL SUBSUELO EN PEQUEÑOS ELEMENTOS SOBRE LOS CUALES LAS LEYES FISICAS ADECUADAS SERAN APLICADAS (LEYES DE NEWTON, ECUACIONES DE MAXWELL, ELASTICIDAD DE HOOKE
). AUNQUE UNA SOLUCION DE LAS ECUACIONES ES MUY IMPORTANTE PARA LA PRECISION DEL RESULTADO GENERAL, TAMBIEN LO ES UNA DESCRIPCION (DISCRETIZACION) DEL ESPACIO MODELADO. EL METODO DE ELEMENTOS FINITOS (EF) PERMITE UTILIZAR MALLAS NO ESTRUCTURADAS, LAS CUALES PUEDEN ADAPTARSE FACILMENTE A LAS FORMAS ARBITRARIAS DE LOS CUERPOS GEOLOGICOS Y REPRESENTAR ASI FIELMENTE LAS RESTRICCIONES GEOMETRICAS IMPUESTAS POR EL SUBSUELO. COMBINANDO UNA MALLA DE ESTE TIPO CON UN METODO NUMERICO DE ALTO ORDEN, UNA SOLUCION PRECISA PUEDE SER CONSTRUIDA AUN A TIEMPOS Y DISTANCIAS LARGAS, CON UN NUMERO LIMITADO DE GRADOS DE LIBERTAD. ELEMENTOS ESPECTRALES (EE) Y GALERKIN DISCONTINUO (GD) SON METODOS QUE SE PRESENTAN COMO CANDIDATOS MUY INTERESANTES PARA PROBLEMAS DE SIMULACION GEOFISICA MODERNA.PROPONEMOS DESARROLLAR UN FRAMEWORK QUE PERMITA DISMINUIR LA DISTANCIA ENTRE LOS CODIGOS COMPLEJOS DE EF Y UNA BUENA EFICIENCIA COMPUTACIONAL EN ENTORNOS HPC, A LA VEZ QUE SE MANTIENE LA FLEXIBILIDAD Y SENCILLEZ NECESARIA PARA QUE UN NO EXPERTO PUEDA UTILIZAR EL FRAMEWORK. EL FOCO FUNDAMENTAL DE DICHO FRAMEWORK SERA EL DE PROPAGAR ONDAS GEOFISICAS EN MEDIOS 3D. EN ESTA PROPUESTA TOMAMOS UNA APROXIMACION HOLISTICA AL PROBLEMA INTENTANDO CUBRIR EL PREPROCESO (MALLADO, CAD), DESARROLLO, EJECUCION, POSTPROCESADO E INTEGRACION EN UN FLUJO DE TRABAJO GEOFISICO. LOS CODIGOS DESARROLLADOS, QUE PUEDEN SER DESCRITOS COMO PROTOTIPOS DE HPC PUEDEN SER LA BASE PARA FUTUROS DESARROLLOS EN LA GENERACION DE IMAGENES SISMICAS E INVERSION IMULACIÓN GEOFÍSICA\PROPAGACIÓN DE ONDAS\MALLAS NO ESTRUCTURADAS\FRAMEWORK HPC\MÉTODOS DE ALTO ORDEN