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El espacio del Centro de Supercomputación de San Diego ofrece un vistazo a una corona solar expansiva

Esta animación muestra una visualización especial del campo magnético tridimensional (3D). Al rastrear las líneas del campo magnético con una precisión extremadamente alta, los astrofísicos pueden calcular un mapa tridimensional de lo que se llama factor de raspado, una medida científica diseñada para indicar la presencia de una estructura compleja en un campo magnético. Luego combinan el mapa a lo largo de la línea de visión, con pesos especiales para crear una composición que parece imágenes de un eclipse solar. Esto tiene como objetivo resaltar la complejidad inherente del campo magnético del Sol y su estrecha relación con las emisiones visibles de la corona. Crédito: Cooper Downs, Predictive Science Inc.

El sábado 4 de diciembre se producirá un eclipse solar total a las 07:33 (UTC) sobre la Antártida y partes del Pacífico Sur cerca del extremo sur de Chile. La corona solar, visible a simple vista solo durante un eclipse total, será visible durante poco más de un minuto. Para los californianos del sur, este tiempo de visualización se traduce a las 11:33 p.m. (hora del Pacífico), el 3 de diciembre. Corporación de ciencia predictiva. Investigadores, que realizaron simulaciones en amplitud Una supercomputadora en el Supercomputer Center de San DiegoSDSC) en la Universidad de California, San Diego, tenemos una idea de cómo se vería la escena.

Las predicciones de los investigadores se publicaron el 27 de noviembre – hace 1 semana la Universidad, basado en las últimas simulaciones por computadora de la atmósfera exterior débilmente magnetizada del sol conocida como corona. Además de proporcionar un adelanto para los cazadores de eclipses, estas predicciones ayudan a los científicos que planean observar eclipses desde tierra, mar y aire. El eclipse también brinda una oportunidad única para que los investigadores prueben la precisión y el poder predictivo de los modelos físicos de la corona solar. Estos modelos son necesarios para comprender cómo se calienta la corona y cómo impulsa la estructura y dinámica del interior.heliosfera, incluidas las perturbaciones que afectan a la Tierra conocidas como clima espacial.

«amplitud Era un recurso esencial, particularmente debido a su diseño de instrumento único y la rápida respuesta de simulaciones de tamaño mediano «, dijo Cooper Downs, astrofísico de Predictive Science Inc. Aunque tenemos disposiciones sobre otras supercomputadoras, sin amplitud Tuvimos que comenzar todo con varios días de anticipación para asegurarnos de que toda la reproducción y el renderizado pudieran completarse a tiempo. Esto significa que las observaciones solares utilizadas para impulsar el modelo estarán más desactualizadas, lo que amenazará la precisión de la predicción «.

Downs, cuya investigación se centra en comprender los procesos termodinámicos y magnéticos en la corona solar, está particularmente interesado en mejorar y validar modelos numéricos a través de comparaciones directas de datos de observación. dijo que amplitud Le permite ejecutar simulaciones más grandes y crear diagnósticos más precisos.

«Debido al gran kernel y la memoria depende de ello amplitud Nodos, tenemos la capacidad de ejecutar múltiples instancias de diversos grados de complejidad y tamaño, algunas muy grandes, con una respuesta rápida, que es esencial para unir la predicción final «, dijo Downs.

amplitud Es la última supercomputadora de SDSC financiada por la National Science Foundation (NSF). Es parte del entorno de descubrimiento de ciencia e ingeniería extrema de NSF (XSEDE), una organización virtual que integra y coordina el intercambio de archivos avanzado servicios digitales – Incluyendo supercomputadoras, visualización avanzada y análisis de datos Recursos – Con investigadores a nivel nacional para apoyar la ciencia. amplitud También es compatible con el tema SDSC de «computación sin fronteras» con su arquitectura centrada en datos, integración de nube pública y las últimas GPU para integrar instalaciones experimentales y computación de borde.

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