Die NASA arbeitet mit künstlicher Intelligenz zusammen, um die heftigsten Explosionen im Universum zu erkennen

-


TOPF

Diesen Sommer wird es auf der Erde zu einer kosmischen Explosion kommen




  • Janire Manzanas
  • Abschluss in Marketing und Experte für digitales Marketing. Redakteur bei OK Diario. Experte für Kuriositäten, Haustiere, Konsum und die Weihnachtslotterie.

Gammastrahlenausbrüche (GRBs) sind äußerst kraftvolle und faszinierende kosmische Phänomene, die erstmals 1967 von den US-amerikanischen Vela-Satelliten entdeckt wurden, die ursprünglich im Rahmen des Atomteststoppvertrags zur Erkennung nuklearer Explosionen auf der Erde konzipiert waren. Anstelle terrestrischer Signale entdeckten sie jedoch kurze, intensive Gammastrahlenausbrüche aus dem Weltraum.

Diese Ereignisse sind seit Jahrzehnten Gegenstand intensiver Forschung, und führende theoretische Modelle deuten darauf hin, dass GRBs hauptsächlich auf zwei Arten entstehen: wenn ein massereicher Stern am Ende seines Lebens in einer Supernova kollabiert oder wenn zwei Neutronensterne verschmelzen. In beiden Fällen entstehen relativistische Jets, schmale Teilchenstrahlen, die sich mit Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegen. Diese Jets setzen explosionsartig Energie frei und erzeugen die spektakuläre Gammastrahlung, die wir von der Erde aus beobachten können.

Er GRB-Studie Es liefert nicht nur Informationen über die extremen Phänomene, die im Universum auftreten, sondern hilft auch, die Physik der energiereichsten kosmischen Ereignisse und der extremen Bedingungen, die im Weltraum herrschen, besser zu verstehen. In diesem Zusammenhang stellt der Einsatz künstlicher Intelligenz durch die NASA zur Erkennung und Untersuchung dieser Ereignisse einen bedeutenden Fortschritt dar, da er die effiziente Analyse großer Datenmengen ermöglicht und die Fähigkeit verbessert, die Geheimnisse des Kosmos zu verstehen.

Die NASA möchte die Geheimnisse des Universums entdecken

Superlerner, der von Forschern der NASA und der University of Nevada entwickelte Algorithmus zur Schätzung der Entfernungen von Gammastrahlenausbrüchen (GRBs), war eine bedeutende Innovation auf dem Gebiet der Astrophysik. Dieser Algorithmus nutzt fortschrittliche Modelle des maschinellen Lernens, um die Genauigkeit bei der Messung kosmischer Entfernungen zu verbessern.

Die Zusammenarbeit zwischen TOPF und das Universität von Nevada hat es möglich gemacht, Daten vom Neil Gehrels Swift Observatory der NASA mit mehreren maschinellen Lernalgorithmen zu kombinieren und Superlearner zu verwenden, um diese Modelle zu integrieren und die Genauigkeit von Vorhersagen zu verbessern. Dieser Ansatz hat sich nicht nur bei der Schätzung von 154 GRB-Entfernungen als effektiv erwiesen, sondern hat auch den Weg für zukünftige Forschungen in der Gammastrahlenastronomie und im maschinellen Lernen geebnet.

Entsprechend Forscherin Maria DainottiDer Superlearner verbessert nicht nur die endgültigen Vorhersagen im Vergleich zu einzelnen Modellen, sondern hat auch das Potenzial, grundlegende Fragen zur Entwicklung des Universums und den frühesten kosmischen Prozessen zu beantworten. Darüber hinaus arbeiten die Forscher daran, die entwickelten maschinellen Lernwerkzeuge öffentlich zugänglich zu machen, möglicherweise in Zukunft über eine interaktive Webanwendung.

Kosmische Explosion auf der Erde

In diesem Sommer wird der Nachthimmel mit dem Erscheinen des Sterns ein außergewöhnliches astronomisches Spektakel bieten wiederkehrende Nova T Coronae Borealis (T CrB), auch bekannt als „Blaze Star“. Dieses einzigartige Phänomen wird von der Erde aus sichtbar sein, ohne dass Teleskope erforderlich sind, und ist für September 2024 geplant.

T CrB liegt im Sternbild Corona Borealis, etwa 3.000 Lichtjahre entfernt und ist ein Doppelsternsystem, das aus einem Weißen Zwerg und einem Roten Riesen besteht. Der Weiße Zwerg, etwa so groß wie die Erde, aber mit einer Masse, die mit der der Sonne vergleichbar ist, zieht Material vom Roten Riesen an und verursacht schließlich thermonukleare Explosionen alle acht Jahrzehnte. Das letzte Mal wurde dieses Phänomen im Jahr 1946 beobachtet, und die aktuellen Bedingungen deuten darauf hin, dass wir bald Zeuge eines weiteren ähnlichen Ereignisses werden.

Dr. Rebekah Hounsell, wissenschaftliche Mitarbeiterin am NASA Goddard Space Flight Center, unterstreicht die Bedeutung dieser Veranstaltung nicht nur für die wissenschaftliche Gemeinschaft, sondern auch für die Inspiration zukünftiger Astronomen. Die Möglichkeit, Zeuge eines solch bedeutenden kosmischen Ereignisses zu werden, könnte junge Menschen und Erwachsene dazu motivieren, sich stärker mit dem Weltraum und der wissenschaftlichen Erforschung zu befassen.

Der Prozess hinter Novae beinhaltet die Wasserstoffansammlung des Roten Riesen in den Weißen Zwerg, was eine Explosion auslöst, die im Gegensatz zu einer Supernova Material ausstößt, ohne den Weißen Zwerg zu zerstören.

Um dieses Phänomen zu beobachten, müssen Astronomie-Fans nach dem suchen Corona Borealis am Nachthimmel, sichtbar westlich des Sternbildes Herkules nach Sonnenuntergang in den Sommermonaten. T CrB liegt zwischen den hellen Sternen Arcturus und Vega auf der Nordhalbkugel.

Zusätzlich zur Beobachtung von der Erde aus können Teleskope wie das James Webb-Weltraumteleskop und das Swift Observatory zur Erfassung sichtbarer und nicht sichtbarer Lichtspektrumdaten. Diese Werkzeuge werden eine detaillierte Analyse wiederkehrender Sternexplosionen und der Sternprozesse, die sie antreiben, ermöglichen.

Abschließend ist die nova T CrB Es wird nicht nur ein atemberaubendes visuelles Spektakel bieten, sondern auch eine einzigartige Gelegenheit bieten, das Wissen über binäre Systeme und die Sternphänomene, die das Universum weiterhin prägen, zu erweitern.

-

PREV Claudio Bravos unglaubliche Bilanz in der Geschichte der Copa América
NEXT