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Wissenschaftliche Visualisierung

Hier steht die Entwicklung geeigneter Visualisierungen für unterschiedlichste Anwendungsfelder im Mittelpunkt unserer Arbeit – von der Strömungen über Simulationsberechnungen bis hin zu astronomische Objekte.


Volumenvisualisierung

Erzeugung interaktiver Bilder aus skalaren 3D-Daten, etwa zur medizinischen Bildgebung oder zur Visualisierung komplexer Simulationen aus der Strömungsmechanik, Geologie oder Seismologie.


Strömungs-, Vektorfeld-, Tensorfeldvisualisierung

Vektoren oder Tensoren werden verwendet, wenn Richtungsinformationen eine Rolle spielen, etwa beim Strömungsverhalten von Luft oder bei der Darstellung von Nervenbahnen im Gehirn.


Astronomische Daten und Objekte

Reale astronomische Objekte naturgetreu am Rechner rekonstruieren – dazu entwickeln wir geeignete und schnelle Visualisierungsmethoden. So entstehen aus 2D-Bildern interaktive 3D-Objekte.


Relativistische Visualisierung

Die aus der Relativitätstheorie resultierenden Effekte entziehen sich unserer Alltagserfahrung. Computersimulationen eröffnen uns einen intuitiven Zugang zu Phänomenen dieses Bereiches.

Molekulardynamik-Visualisierung

Partikelbasierte Computersimulationen sind nicht leicht zu analysieren, insbesonders bei unerwarteten Effekten. Interaktive Visualisierungen sollen diesen Prozess effizienter gestalten.


Proteindynamik und Systembiologie

Ein Schlüssel zu neuen Erkenntnissen in der Protein- und Systembiologieforschung sind Simulationen. Neue Visualisierungstechniken können das Erfassen der komplexen Daten ermöglichen.


Texture-Based Flow Visualization

Vektorfelder werden häufig mit Glyphen dargestellt. Texturbasiert bedeutet dabei, dass jedem Bildpunkt eine Richtungsinformation zugeordnet wird, um eine möglichst dichte Repräsentation zu erhalten.