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Dieser Artikel erlautert die technische Bedeutung des Begriffs Simulation zu anderen Bedeutungen siehe Simulation Begriffsklarung Die Simulation oder Simulierung bezeichnet die Nachbildung von realen Szenarien zum Zwecke der Ausbildung Flugsimulator Patientensimulator Unterhaltung Flugsimulator Zugsimulator oder der Analyse von Systemen deren Verhalten fur die theoretische formelmassige Behandlung zu komplex sind Simulationen werden fur viele Problemstellungen der Praxis eingesetzt Bekannte Einsatzfelder sind die Stromungs Verkehrs Wetter 1 und Klimasimulation technische Systeme 2 biophysikalische und chemische Ablaufe aber auch das Uben von Fahigkeiten Skills 3 oder Team Arbeit Crisis Resource Management CRM 4 Crew Resource Management sowie der Finanzmarkt 5 Fahr Simulation 2008MilitarsimulationSchiffssimulatorLungensimulator LuSiBei der Simulation werden Experimente oder Trainings an einem Modell durchgefuhrt um Erkenntnisse uber das reale System zu gewinnen Dabei wird das Modell unterschiedlichen Einflussgrossen ausgesetzt z B Bedienereingaben Umwelteinflusse Fehlerfalle und die angedachten Anwendungsfalle use cases 2 Im Zusammenhang mit Simulation spricht man von dem zu simulierenden System und von einem Simulator als Implementierung oder Realisierung eines Simulationsmodells Letzteres stellt eine Abstraktion des zu simulierenden Systems dar Struktur Funktion Verhalten Der Ablauf des Simulators mit konkreten Werten Parametrierung wird als Simulationsexperiment bezeichnet Dessen Ergebnisse konnen dann interpretiert und auf das zu simulierende System ubertragen werden Der erste Schritt bei einer Simulation ist stets die Modellfindung Wird ein neues Modell entwickelt spricht man von Modellierung Ist ein vorhandenes Modell geeignet um Aussagen uber die zu losende Problemstellung zu machen mussen lediglich die Parameter des Modells eingestellt werden Die Simulationsergebnisse konnen dann fur Ruckschlusse auf das Problem und mogliche Losungen genutzt werden Daran konnen sich sofern stochastische Prozesse simuliert wurden statistische Auswertungen anschliessen 6 Inhaltsverzeichnis 1 Unterteilung 1 1 Ohne Informationstechnologie 1 2 Mit Informationstechnologie 2 Einsatze 3 Anwendungsbereiche 4 Grenzen 5 Siehe auch 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseUnterteilung BearbeitenMan kann zwischen Simulationen mit und ohne Informationstechnik unterscheiden Eine Simulation ist ein Als ob Durchspielen von Prozessen das kann man auch ohne Computer tun Ohne Informationstechnologie Bearbeiten Physikalische Experimente werden auch als Simulationen bezeichnet Ein Auto Crashtest beispielsweise ist eine Simulation fur eine reale Verkehrssituation in der ein Auto in einen Verkehrsunfall verwickelt ist Dabei wird die Vorgeschichte des Unfalls die Verkehrssituation und die genaue Beschaffenheit des Unfallgegners stark vereinfacht Auch sind keine Personen in den simulierten Unfall verwickelt stattdessen werden Crashtest Dummys eingesetzt die mit realen Menschen gewisse mechanische Eigenschaften gemeinsam haben Ein Simulationsmodell hat also nur ganz bestimmte Aspekte mit einem realen Unfall gemeinsam Welche Aspekte dies sind hangt massgeblich von der Fragestellung ab die mit der Simulation beantwortet werden soll Ebenso in diese Kategorie fallen Versuche in Stromungswindkanalen Hier konnen beispielsweise an einem massstablich verkleinerten Modell Aussagen uber Luftwiderstand und Auftrieb von Flugzeugen gemacht werden Das Gleiche gilt fur Brandsimulationen Gefahrliche Situationen wie Brande in geschlossenen Raumen oder Fahrzeugen werden nachgestellt und mit echtem Personal zu Ausbildungszwecken der Rettung bzw Loschung trainiert oder neue Materialien auf ihre Brandschutzeigenschaften hin gepruft Mit Informationstechnologie Bearbeiten Hauptartikel Computersimulation Wenn heute von Simulation die Rede ist so ist fast immer elektronische Datenverarbeitung involviert d h mehr oder weniger komplexe IT Systeme Grundsatzlich lasst sich die Simulation in statische vs dynamische und stochastische vs deterministische Simulation einteilen Bei der statischen Simulation spielt die Zeit als dynamische Grosse keine Rolle und ist nicht Teil des Systems Die deterministische Simulation schliesst zufallige stochastische Ereignisse aus Mit Hilfe von speziellen Algorithmen oder kunstlicher Intelligenz konnen Simulationen auch mehr oder weniger autonom ablaufen d h sie reagieren dann selbstandig auf Umwelteinflusse Diese Algorithmen sind ihrerseits wieder nur Simulationen der in der Realitat auftretenden Ruckkopplungssysteme Einsatze Bearbeiten nbsp NASA Simulator zur Steuerung eines Roboterarms der ISS nbsp Simulation eines AussenbordeinsatzesFur den Einsatz von Simulationen kann es mehrere Grunde geben Eine Untersuchung am realen System ware zu aufwendig zu teuer ethisch nicht vertretbar oder zu gefahrlich Beispiele Fahrsimulator zu gefahrlich in der Realitat Flugsimulator zur Pilotenausbildung Nachstellung kritischer Szenarien Triebwerksausfall Notlandung zu gefahrlich in der Realitat Medizinische Simulation zur Ausbildung und Fortbildung von klinischem Personal insbesondere Notfallsituationen oder Komplikationen Simulatoren in der medizinischen Ausbildung ein Training am realen Patienten ist in einigen Bereichen ethisch nicht vertretbar Ein Kraftwerkssimulator in dem vor allem die Bedienmannschaften von Kernkraftwerken die Beherrschung von Storfallen bis hin zum GAU trainieren zu gefahrlich in der Realitat Crashtest zu gefahrlich oder zu aufwendig in der Realitat Simulation von Fertigungsanlagen vor einem Umbau mehrfacher Umbau der Anlage in der Realitat ware zu aufwendig und zu teuer Simulationsmodelle konnen wesentlich leichter modifiziert werden als das reale System Beispiel Biosimulation In den beiden letztgenannten Fallen kommt eine Simulation auch wesentlich schneller zum Ergebnis als die Herstellung eines realen Versuchsaufbaus dauert Das reale System existiert noch nicht Beispiel Windkanal experimente mit Flugzeugmodellen bevor das Flugzeug gefertigt wird Das reale System lasst sich nicht direkt beobachten Systembedingt Beispiel Simulation einzelner Molekule in einer Flussigkeit Astrophysikalische Prozesse Das reale System arbeitet zu schnell Beispiel Simulation von Schaltkreisen Das reale System arbeitet zu langsam Beispiel Simulation geologischer Prozesse Das reale System ist unverstanden oder sehr komplex Beispiel Urknall Das reale System ist in seiner elementaren Dynamik zwar verstanden die zeitliche Entwicklung ist aber zu komplex bzw eine exakte Losung der Bewegungsgleichung ist noch nicht moglich Beispiele Drei Korper Problem Doppelpendel Molekulardynamik generell nichtlineare Systeme Simulationen sind reproduzierbar Ausnahme randomisierte Algorithmen Anwendungsbereiche Bearbeiten nbsp Simulation von WirbelschleppenAus Anwendungssicht lassen sich verschiedene Simulationstypen unterscheiden Technische Simulationen beispielsweise zur Festigkeitsberechnung FEM Stromungssimulation von Fabrikprozessen und komplexen logistischen Systemen zur virtuellen Inbetriebnahme oder Schaltungssimulation Wissenschaftliches Rechnen mit Anwendungen in der Physik Chemie Biologie Meteorologie Simulationen fur die Aus und Weiterbildung beispielsweise Unternehmensplanspiele oder Medizinische Simulationen Simulationsspiele beispielsweise Flugsimulationen Rennsimulationen WirtschaftssimulationenDie Arbeitsgemeinschaft Simulation ASIM der Gesellschaft fur Informatik GI unterscheidet folgende Anwendungsbereiche fur die jeweils eine Fachgruppe eingerichtet wurde 1 Grundlagen und Methoden in Modellbildung und Simulation 2 Simulation in Umwelt und Geowissenschaften 3 Simulation Technischer Systeme 4 Simulation in Produktion und Logistik 5 Edukation und SimulationGrenzen BearbeitenJeglicher Form von Simulation sind auch Grenzen gesetzt die man stets beachten muss Die erste Grenze folgt aus der Begrenztheit der Mittel das heisst der Endlichkeit von Energie zum Beispiel auch Rechenkapazitat Zeit und nicht zuletzt Geld Aufgrund dieser Einschrankungen muss ein Modell moglichst einfach sein Das wiederum bedeutet dass auch die verwendeten Modelle oft eine grobe Vereinfachung der Realitat darstellen Diese Vereinfachungen beeintrachtigen naturgemass auch die Genauigkeit der Simulationsergebnisse Die zweite Grenze folgt daraus Ein Modell liefert nur in einem bestimmten Kontext Ergebnisse die sich auf die Realitat ubertragen lassen In anderen Parameterbereichen konnen die Resultate schlichtweg falsch sein Daher ist die Validierung der Modelle fur den jeweiligen Anwendungsfall ein wichtiger Bestandteil der Simulationstechnik Als mogliche weitere Grenzen seien Ungenauigkeiten der Ausgangsdaten etwa Messfehler sowie subjektive Hindernisse zum Beispiel mangelnder Informationsfluss uber Produktionsfehler genannt Jede Simulation ist im Sinne der Logik ein deduktiver Schluss d h ihre Ergebnisse liefern keine neuen Informationen die nicht bereits in den Ausgangsdaten enthalten waren Ihre Implementierung stellt eine Konkretisierung einer wissenschaftlichen Theorie dar Ist die Theorie falsch unvollstandig oder fur den jeweiligen Anwendungsfall nicht gultig so liefert auch die Simulation falsche Ergebnisse Aus diesem Grund konnen mit Simulationen auch keine neuen Theorien aufgestellt sondern nur bestehende angewendet und verfeinert werden Zur Aufstellung neuer Theorien konnen nur reale Experimente beitragen Siehe auch BearbeitenEmulator Hardware in the Loop Monte Carlo Simulation Numerische Simulation Fur einen philosophisch asthetischen Begriff der Simulation vgl die Medientheorie des franzosischen Philosophen Jean Baudrillard sowie den verwandten Begriff des Simulacrums Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Simulation Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wiktionary Simulation Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen nbsp Wiktionary Simulator Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme UbersetzungenEinzelnachweise Bearbeiten GONNERT G GRASSL H KELLETAT D KUNZ H PROBST B VON STORCH H SUNDERMANN J Simulation von extremen Sturmflutwetterlagen in der Nordsee und deren statistische Analyse Hrsg Forschungsstelle Wasserwirtschaft und Umwelt Universitat Siegen 1 Februar 2004 researchgate net PDF a b Thomas Sauerbier Theorie und Praxis von Simulationssystemen 1999 doi 10 1007 978 3 322 90773 8 springer com abgerufen am 12 Juli 2021 Medizinische Simulation ein beitrag zur erhohung der patientensicherheit Abgerufen am 19 November 2020 InPASS Institut fur Patientensicherheit und Teamtraining GmbH Home Abgerufen am 19 November 2020 Ralf Remer Theorie und Simulation von Zeitreihen mit Anwendungen auf die Aktienkursdynamik 2008 doi 10 18453 rosdok id00000277 uni rostock de abgerufen am 12 Juli 2021 Universitat Rostock Mathematisch Naturwissenschaftliche Fakultat Ulrich Hedtstuck Simulation diskreter Prozesse In eXamen press 2013 ISSN 1614 5216 doi 10 1007 978 3 642 34871 6 springer com abgerufen am 12 Juli 2021 Normdaten Sachbegriff GND 4055072 2 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Simulation amp oldid 236590325