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Ein Schlüsselprozess bei modernen digitalen Hochgeschwindigkeitsdrucken ist die triboelektrische Aufladung des Toners durch intensive Reibung an Carrierteilchen. Während des Auadungsvorganges erfolgt die Steuerung des Vielteilchensystems über externe magnetische Felder, welche die permanentmagnetischen Eigenschaften der Carrierteilchen nutzen. Besonders die kurzreichweitigen magnetischen Kräfte, deren Einuss von der Stellung der magnetischen Dipole jedes einzelnen Teilchens abhängt, führen zu sehr hohem Rechenaufwand. Für die Untersuchung des Verhaltens von Toner- und Carrierteilchen während des Druckprozesses wurde das Vielteilchensystem simuliert. Das entstandene Programm wird im Rahmen dieser Diplomarbeit mit dem Linked-Cell-Verfahren optimiert und parallelisiert. Durch die ungleichmä˙ige Verteilung der Teilchen während der Simulation entstehen große Unterschiede bei den Rechenlasten der eingesetzten parallelen Prozesse. Diese werden durch eine dynamische Lastbalancierung ausgeglichen.