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<title>Millennium-Simulation</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Millennium-Simulation</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Die <b>Millennium-Simulation</b> (im englischen Sprachraum auch als <b>Millennium Run</b> bekannt) ist ein Projekt des <i>Virgo-Konsortiums</i>, einer Gruppe von Kosmologen aus Deutschland, Großbritannien, Kanada, Japan und den USA unter Federführung des <a href="MPI_f%C3%BCr_Astrophysik" class="mw-redirect" title="MPI für Astrophysik">Max-Planck-Instituts für Astrophysik</a> in <a href="Garching_bei_M%C3%BCnchen" title="Garching bei München">Garching bei München</a>. Ziel war die Erstellung einer <a href="Computersimulation" title="Computersimulation">Computersimulation</a> zur Klärung der <a href="Kosmologie" title="Kosmologie">kosmologischen</a> Frage, wie sich aus dem direkt nach dem <a href="Urknall" title="Urknall">Urknall</a> weitgehend strukturlosen <a href="Universum" title="Universum">Universum</a> die heute beobachtbaren Großstrukturen, <a href="Galaxie" title="Galaxie">Galaxien</a> und <a href="Stern" title="Stern">Sterne</a> bilden konnten. Im Sommer 2005 konnten Ergebnisse vorgestellt werden, die die Entstehung von großen Unregelmäßigkeiten aus kleinen eingebrachten Inhomogenitäten zeigen.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Die_Simulation">Die Simulation</h2></div>
<p>Im Zentrum der Simulation steht nicht gewöhnliche <a href="Materie_(Physik)" title="Materie (Physik)">Materie</a>, sondern <a href="Dunkle_Materie" title="Dunkle Materie">Dunkle Materie</a>, die nach der gängigen Meinung etwa 80 Prozent der <a href="Masse_(Physik)" title="Masse (Physik)">Masse</a> des Universums ausmacht. Diese Art der Materie konnte offensichtlich von der starken <a href="Elektromagnetische_Strahlung" class="mw-redirect" title="Elektromagnetische Strahlung">elektromagnetischen Strahlung</a> des heißen frühen Universums nicht auseinandergetrieben werden und verklumpte so früher als die „normale“ Materie. Daher spielte Dunkle Materie für die Strukturbildung des Universums wohl die wichtigste Rolle.
</p><p>Selbst mit <a href="Supercomputer" title="Supercomputer">Supercomputern</a> ist es nicht möglich, die Vorgänge im gesamten bekannten Universum zu modellieren. Daher beschränkte man sich auf einen <a href="W%C3%BCrfel_(Geometrie)" title="Würfel (Geometrie)">würfelförmigen</a> Ausschnitt von 650 <a href="Parsec" title="Parsec">MPc</a> bzw. 2 Milliarden <a href="Lichtjahr" title="Lichtjahr">Lichtjahren</a> Kantenlänge. In diesen Bereich wurde Dunkle Materie von 10 Trillionen <a href="Sonnenmasse" title="Sonnenmasse">Sonnenmassen</a> „eingebracht“, die auf 2160³ ≈ 10&nbsp;Milliarden virtuelle Teilchen gleichmäßig verteilt wurde. Zum Start der Simulation wurden der Verteilung der dunklen Materie winzige Dichteschwankungen aufgeprägt. Auch in der Realität müssen solche Unregelmäßigkeiten vorhanden gewesen sein, wie aus der Beobachtung der <a href="Kosmische_Hintergrundstrahlung" class="mw-redirect" title="Kosmische Hintergrundstrahlung">kosmischen Hintergrundstrahlung</a> bekannt ist. Die Stärke der Unregelmäßigkeiten entspricht etwa der im realen Universum 10 Millionen Jahre nach dem <a href="Urknall" title="Urknall">Urknall</a>. Das Programm berechnete nun die Bewegung eines jeden Teilchens aufgrund der <a href="Gravitation" title="Gravitation">Schwerkraft</a> mit einer Schrittlänge von etwa einer Million Jahren. Wie dem realen Universum war auch der Simulation ein expandierender Raum zugrunde gelegt. Die Simulation endete nach etwa 11.000 Zeitschritten, was einer Zeitspanne von 14 Milliarden Jahren, also dem <a href="Weltalter" title="Weltalter">Alter des heutigen Universums</a>, entspricht. Die Simulation lief 28 Tage auf 512 <a href="Prozessor" title="Prozessor">Prozessoren</a>.
</p><p>Die Simulation beginnt 397.000 Jahre nach dem Urknall, als die heute empfangbare kosmische Hintergrundstrahlung emittiert wurde. Die kosmische Hintergrundstrahlung wird seit Jahren von astrophysikalischen Satelliten vermessen (z. B. vom Satelliten <a href="Cosmic_Background_Explorer" title="Cosmic Background Explorer">Cobe</a>). Die dabei festgestellten Inhomogenitäten wurden als Ausgangspunkt für die zu beobachtenden Strukturen der Materieverteilung angenommen. Aus dieser Anfangsverteilung der Materie und unter Anwendung der physikalischen Gesetze, deren Gültigkeit für das aktuell beobachtbare Universum vorausgesetzt wird, wurde die Entwicklung der räumlichen Verteilung der Materie am mathematischen Modell studiert. Da sich im Ablauf der Simulation die heute beobachtbaren großräumigen Strukturen (schwammartige Verteilung von Galaxien/Galaxienhaufen mit Filamenten, »Walls«&nbsp;und »Voids«) ergaben, konnte man davon ausgehen, dass die Grundannahmen der Simulation korrekt waren.
</p><p>In einem zweiten Simulationsschritt wurde normale Materie in die Simulation entsprechend der Verteilung von dunkler Materie hineinmodelliert, wodurch aufleuchtende Sterne und Galaxienformen visualisiert werden konnten.
</p><p>Am 2. Juni 2005 wurden erste wissenschaftliche Ergebnisse veröffentlicht. Nachdem der <a href="Sloan_Digital_Sky_Survey" title="Sloan Digital Sky Survey">Sloan Digital Sky Survey</a> aktuelle Annahmen der Kosmologie durch das Aufspüren von Schwarzen Löchern in sehr hellen <a href="Quasar" title="Quasar">Quasaren</a> in großer Entfernung (und damit zugleich in einem unerwartet frühen Stadium des Universums) in Frage gestellt hatte, konnte die Millennium-Simulation durch die ebenfalls sehr frühe Bildung von derartigen Quasaren in ihrem Modell nachweisen, dass das nicht im Widerspruch zu gängigen Annahmen der Kosmologie steht.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Millennium_II">Millennium II</h2></div>
<p>2009 führte dieselbe Gruppe von Astrophysikern die Millennium II-Simulation (MS-II) aus, die einen kleineren Raumwürfel mit einer Kantenlänge von 400 Millionen Lichtjahren untersuchte. Dabei wurden ebenfalls 2160³ »Teilchen«&nbsp;betrachtet, wobei jedes allerdings nur 6,9 Millionen Sonnenmassen repräsentierte.
Diese Aufgabe war sogar noch aufwendiger zu programmieren als die ursprüngliche Simulation, weil das Verteilen der Rechenleistung zwischen den Prozessoren aufwendiger wird, wenn es um dichte Klumpen von Materie geht. Zu dieser stärkeren räumlichen Zusammenballung der »Teilchen«&nbsp;kommt es durch ihre geringere Masse. Mit MS-II waren auf dem Power-6-Computer in Garching bei München 2048 Prozessoren ungefähr einen Monat lang beschäftigt.
</p><p>Eine weitere Simulation wurde ausgeführt, bei der mit weniger »Teilchen«&nbsp;bei gleichen Ausgangsbedingungen untersucht wurde, ob die Ergebnisse der hochaufgelösten Simulation auch bei niedrigeren Auflösungen bestätigt werden können.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Millennium_XXL">Millennium XXL</h2></div>
<p>2010 wurde die bislang aufwendigste Simulation Millennium XXL (MXXL) ausgeführt. Diesmal wurde ein Kubus mit 12 Milliarden Lichtjahren Kantenlänge gewählt, in dem 6720³ »Teilchen«&nbsp;mit jeweils 7 Milliarden Sonnenmassen untersucht wurden. MXXL umfasste damit ein 216-fach größeres Volumen als die ursprüngliche Millennium-Simulation.
Die Simulation wurde auf JUROPA, einem der damaligen Top-15-Supercomputer ausgeführt. Er verfügte über 12.000 Cores, 30 TiBytes Arbeitsspeicher und gab mehr als 100 <a href="Byte" title="Byte">Terabytes</a> Daten aus.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Kosmologen haben die Daten der MXXL-Simulation genutzt, um die Verteilung von Galaxien und Halos von Dunkler Materie in sehr großen Dimensionen zu studieren und um weiter zu klären, wie die größten Strukturen im Universum entstanden sind.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Millennium_Observatorium">Millennium Observatorium</h2></div>
<p>Das Millennium Run Observatorium (MROb – etwa: mit Millennium-Daten gefüttertes Observatorium) ist ein theoretisches, virtuelles Observatorium, das die Vorhersagen zur Verteilung von dunkler Materie und von Galaxien aus den Millennium-Simulationen nutzt, um mit einem virtuellen Teleskop simulierte »Beobachtungen«&nbsp;zu ermöglichen und diese dann mit den tatsächlichen Beobachtungen abzugleichen. Astrophysiker planen damit reale Beobachtungssitzungen und können somit die Zeit reduzieren, in denen sie knappe Teleskopzeit benötigen. Durch den fortgesetzten Abgleich von simulierten »Beobachtungen«&nbsp;und tatsächlichen Beobachtungen lassen sich die Vorhersagen der Millennium-Simulationen überprüfen und verfeinern.
Eine erste Tranche von virtuellen »Beobachtungen«&nbsp;durch MROb wurde den Astronomen weltweit zur Analyse auf der MROb-Website zur Verfügung gestellt. Das virtuelle MROb-Universum kann mit einem Online-Tool, dem MROb-Browser durchsucht werden. Dem Benutzer ist es damit möglich, mit der MROb-Datenbank, in der die Daten von Millionen von Dunkle-Materie-Halos und ihren Galaxien gespeichert sind, zu interagieren. Gegenwärtig sind Aktualisierungen des MROb-Netzwerks geplant.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Das_Ergebnis">Das Ergebnis</h2></div>
<p>Die Simulation zeigt eindrucksvoll, wie sich eingebrachte Dichteschwankungen allmählich verstärken, sodass schließlich eine klumpige Struktur entsteht, wie sie das heutige Universum aufweist. Am Ende der Simulation hatten sich Massenansammlungen in der Größe von Galaxien und <a href="Galaxienhaufen" title="Galaxienhaufen">Galaxienhaufen</a> gebildet. Es ist eine schwammartige Struktur mit <a href="Fraktal" title="Fraktal">fraktalen</a> Eigenschaften entstanden.
</p><p>Die Simulationsergebnisse von Millennium stimmen sehr gut mit den Beobachtungen des Universums überein, sodass damit erstmals ein gültiges Modell des ganzen Universums erzeugt worden ist. Allerdings haben neuere Simulationen wie <a href="Bolshoi-Simulation" title="Bolshoi-Simulation">Bolshoi</a> auf der Grundlage neuer Daten teilweise abweichende Resultate geliefert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Dunkle_Materie" title="Dunkle Materie">Dunkle Materie</a></li>
<li><a href="Bolshoi-Simulation" title="Bolshoi-Simulation">Bolshoi-Simulation</a></li>
<li><a href="Illustris-Projekt" title="Illustris-Projekt">Illustris-Projekt</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><cite style="font-style:italic">Der Kosmos im Computer</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Spektrum_der_Wissenschaft" title="Spektrum der Wissenschaft">Spektrum der Wissenschaft</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>11</span>, 2005, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>12<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>ff</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Millennium-Simulation&amp;rft.atitle=Der+Kosmos+im+Computer&amp;rft.date=2005&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=11&amp;rft.jtitle=Spektrum+der+Wissenschaft&amp;rft.pages=12+ff." style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Volker Springel et al.: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Simulations of the formation, evolution, and clustering of galaxies and quasars</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="Nature" title="Nature">Nature</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>435</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>7042</span>, 2005, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>629–636</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/nature03597">10.1038/nature03597</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15931216?dopt=Abstract">PMID 15931216</a>, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/astro-ph/0504097">astro-ph/0504097</a>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2005Natur.435..629S">2005Natur.435..629S</a> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Millennium-Simulation&amp;rft.atitle=Simulations+of+the+formation%2C+evolution%2C+and+clustering+of+galaxies+and+quasars&amp;rft.au=Volker+Springel+et+al.&amp;rft.date=2005&amp;rft.doi=10.1038%2Fnature03597&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=7042&amp;rft.jtitle=Nature&amp;rft.pages=629-636&amp;rft.pmid=15931216&amp;rft.volume=435" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Michael Boylan-Kolchin et al.: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Resolving Cosmic Structure Formation with the Millennium-II Simulation</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="Monthly_Notices_of_the_Royal_Astronomical_Society" title="Monthly Notices of the Royal Astronomical Society">Monthly Notices of the Royal Astronomical Society</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>398</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>3</span>, 2009, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1150–116</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2009.15191.x">10.1111/j.1365-2966.2009.15191.x</a></span>, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/0903.3041">0903.3041</a>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2009MNRAS.398.1150B">2009MNRAS.398.1150B</a> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Millennium-Simulation&amp;rft.atitle=Resolving+Cosmic+Structure+Formation+with+the+Millennium-II+Simulation&amp;rft.au=Michael+Boylan-Kolchin+et+al.&amp;rft.date=2009&amp;rft.doi=10.1111%2Fj.1365-2966.2009.15191.x&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=3&amp;rft.jtitle=Monthly+Notices+of+the+Royal+Astronomical+Society&amp;rft.pages=1150-116&amp;rft.volume=398" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Raul Angulo et al.: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Scaling relations for galaxy clusters in the Millennium-XXL simulation</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Monthly Notices of the Royal Astronomical Society</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>426</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>3</span>, 2012, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>2046–2062</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2012.21830.x">10.1111/j.1365-2966.2012.21830.x</a></span>, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1203.3216">1203.3216</a>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2012arXiv1203.3216A">2012arXiv1203.3216A</a> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Millennium-Simulation&amp;rft.atitle=Scaling+relations+for+galaxy+clusters+in+the+Millennium-XXL+simulation&amp;rft.au=Raul+Angulo+et+al.&amp;rft.date=2012&amp;rft.doi=10.1111%2Fj.1365-2966.2012.21830.x&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=3&amp;rft.jtitle=Monthly+Notices+of+the+Royal+Astronomical+Society&amp;rft.pages=2046-2062&amp;rft.volume=426" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Roderik Overzier et al.: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The Millennium Run Observatory: First Light</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Monthly Notices of the Royal Astronomical Society</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>428</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1</span>, 2013, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>778–803</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1093/mnras%2Fsts076">10.1093/mnras/sts076</a></span>, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1206.6923">1206.6923</a>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2012arXiv1206.6923O">2012arXiv1206.6923O</a> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Millennium-Simulation&amp;rft.atitle=The+Millennium+Run+Observatory%3A+First+Light&amp;rft.au=Roderik+Overzier+et+al.&amp;rft.date=2013&amp;rft.doi=10.1093%2Fmnras%2Fsts076&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=Monthly+Notices+of+the+Royal+Astronomical+Society&amp;rft.pages=778-803&amp;rft.volume=428" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Gerard Lemson &amp; Virgo Consortium: <cite style="font-style:italic">Halo and Galaxy Formation Histories from the Millennium Simulation: Public release of a VO-oriented and SQL-queryable database for studying the evolution of galaxies in the LambdaCDM cosmogony</cite>. 2006, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/astro-ph/0608019">astro-ph/0608019</a>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006astro.ph..8019L">2006astro.ph..8019L</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Millennium-Simulation&amp;rft.au=Gerard+Lemson+%26+Virgo+Consortium&amp;rft.btitle=Halo+and+Galaxy+Formation+Histories+from+the+Millennium+Simulation%3A+Public+release+of+a+VO-oriented+and+SQL-queryable+database+for+studying+the+evolution+of+galaxies+in+the+LambdaCDM+cosmogony&amp;rft.date=2006&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://wwwmpa.mpa-garching.mpg.de/galform/presse/">Informationen des Max-Planck-Instituts für Astrophysik</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://wwwmpa.mpa-garching.mpg.de/mpa/research/current_research/hl2011-9/hl2011-9-en.html"><i>The Millennium-XXL Project: Simulating the Galaxy Population in Dark Energy Universes.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 2.&nbsp;Juli 2013</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AMillennium-Simulation&amp;rft.title=The+Millennium-XXL+Project%3A+Simulating+the+Galaxy+Population+in+Dark+Energy+Universes&amp;rft.description=The+Millennium-XXL+Project%3A+Simulating+the+Galaxy+Population+in+Dark+Energy+Universes&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwwwmpa.mpa-garching.mpg.de%2Fmpa%2Fresearch%2Fcurrent_research%2Fhl2011-9%2Fhl2011-9-en.html&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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