Русский
Русский
English
Статистика
Реклама

Гравитационные волны

Какие протоколы коммуникаций могут быть у продвинутых цивилизаций, кроме радиосвязи?

28.12.2020 10:22:36 | Автор: admin

Ускорители частиц вокруг нейтронной звезды в конструкции галактического маяка. Источник: A Neutrino Beacon. A. A. Jackson, arXiv:1905.05184

Поиск внеземной жизни и установление контакта одна из самых важных задач, которые стоят перед человечеством. Согласно известному уравнению Дрейка, крайне маловероятно, что появление разумной жизни в бесконечной Вселенной единичное событие. То есть цивилизаций должно быть очень много, в том числе и технологически развитых.

Но при этом возникает парадокс Ферми:

С одной стороны, выдвигаются многочисленные аргументы за то, что во Вселенной должно существовать значительное количество технологически развитых цивилизаций. С другой стороны, отсутствуют какие-либо наблюдения, которые бы это подтверждали. Ситуация является парадоксальной и приводит к выводу, что или наше понимание природы, или наши наблюдения неполны и ошибочны. Как сказал Энрико Ферми: ну, и где они в таком случае?

Кажется, на этот вопрос есть разумный ответ.

Гипотеза


Допустим, человечество сделало только первый шаг в своём технологическом развитии. Другими словами, оно находится в зародышевой стадии. Ещё живы люди, которые участвовали в разработке первых в мире космических ракет. Это произошло буквально вчера. Человечество словно новорождённый, который только открыл глаза, смотрит вокруг и ничего не понимает.

Младенец не понимает слов, не различает объекты вокруг, не умеет складывать буквы в слова. То есть он ещё не готов к приёму информации ни по каким каналам.

Предположим, что высокоразвитые цивилизации используют для коммуникации кардинально более продвинутые технологии. Сигналы, которые мы пока не можем детектировать. А если и детектируем, то не понимаем содержания сообщений.

Что мы ищем


Что конкретно мы ищем в настоящее время?

Проекты поиска внеземных цивилизаций начался в начале 19 века, вскоре после изобретения радио. Так, в 1899 году Никола Тесла на своей экспериментальной станции в Колорадо-Спрингс обнаружил странный повторяющийся статический сигнал. В 1959 появилась идея поиска межзвёздных сигналов в микроволновом спектре (doi:10.1038/184844a0). В 1960 году начался анализ данных с радиотелескопов на наличие сигналов. Значительный вклад внесли и советские учёные. Книга астрофизика Иосифа Шкловского Вселенная. Жизнь. Разум (1962), возможно, вдохновила просветительскую деятельность Карла Сагана.

В 70-е годы проект поиска внеземной жизни SETI в NASA впервые получил государственное финансирование, затем лишился его. В 1995 году возродился в рамках негосударственного Института SETI (Калифорния).


Десктопная версия программы распределённых вычислений SETI@Home для анализа радиосигналов от внеземных цивилизаций, 2007 год

Техносигнатуры


В программе SETI используются данные нескольких международных радиотелескопов, в том числе LOFAR в Европе, MWA в Австралии и Lovell Telescope в Великобритании.


Микроволновое окно земной атмосферы для наземной радиоастрономии

Идея в том, что любая развитая цивилизация должна оставить большой след из электромагнитного излучения после изобретения радио и телевидения. Этот сигнал распространяется во все стороны со скоростью света. Именно его участники проекта SETI ищут в соответствующем диапазоне частот.

В 2015 году был запущен проект прослушивания радиоэфира Breakthrough Listen с бюджетом $100 млн. Он предполагает использование тысяч часов на двух основных телескопах: телескоп Грин-Бэнк (США) и Parkes Observatory (Австралия). В октябре 2019 года заключено соглашение с командой космического телескопа TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Тысячи новых экзопланет, которые обнаружит TESS. Будут сканироваться на предмет техносигнатур, то есть маркеров наличия технологии.

Сигнал от инопланетян может распространяться и другими способами. Рассмотрим некоторые варианты.

Фотоны


Самый логичный вариант для космической связи использование лазеров на частотах видимого света.

Этот вариант уже изучается. Например, в рамках проекта Breakthrough Listen телескоп Automated Planet Finder способен детектировать в том числе оптические сигналы от направленных лазеров. Телескоп сможет обнаружить лазер мощностью 100 Вт лазер с расстояния около 4,25 светового года, то есть от ближайшей к нам звезды Проксимы Центавра.


Проксима Центавра, ближайшая звезда к Солнечной системе. Находится на расстоянии 4,22 световых года в тройной звёздной системе Альфа Центавра

Сейчас идут научные дискуссии о том, насколько эффективен высокоэнергетический лазер в качестве маяка для межзвёздных коммуникаций. Подробнее см. результаты анализа звёздных систем на предмет лазерного излучения (A Search for Laser Emission with Megawatt Thresholds from 5600 FGKM Stars, doi: 10.3847/1538-3881/aa6d12).

Оптические наблюдения имеют важное значение ещё и потому, что позволяют обнаружить астроинженерные сооружения типа сферы Дайсона. Например, в 2015 году была опубликована работа о странном мерцании (изменении потока излучения) звезды KIC 8462852, что может быть вызвано влиянием астроинженерного сооружения, такого как рой Дайсона.


Изменение потока излучения KIC 8462852 на протяжении 12 месяцев в 2017-2018 гг

Продвинутый внеземной разум может быть найден путём поиска признаков больших искусственных структур, которые охватывают целые звёздные системы (мегаструктуры). Существование мегаструктур полностью зависит от того, как внеземная цивилизация вписывается в шкалу Кардашёва, то есть это планетарная цивилизация типа I, звёздная цивилизация типа II или галактическая цивилизация типа III.

За последнее время учёные выдвинули различные идеи относительно того, какие мегаструктуры в принципе может построить цивилизация типа III.

Нейтрино


Ещё Иосиф Шкловский выдвинул гипотезу, что пульсары это своего рода сверхмощные маяки или радиопередатчики.

Эту идею развивает д-р Альберт Джексон из хьюстонской технологической компании Triton Systems. В своей научной работе он описывает конструкцию межзвёздного маяка вокруг нейтронной звезды или чёрной дыры для фокусировки пучков нейтрино (arXiv:1905/1905.05184).

Теоретически, цивилизация типа II способна окружить нейтронную звезду или чёрную дыру большой группировкой спутников, передающих нейтрино.


Конструкция передатчика на основе нейтронной звезды

Нейтрино очень хорошо подходят для коммуникаций, потому что отлично перемещаются в межзвёздной среде. По сравнению со сфокусированными пучками фотонов нейтрино расходятся почти без затухания в любом направлении. Хотя фотоны в инфракрасном диапазоне хорошо проходят через газ и пыль (поэтому космический телескоп Джеймс Уэбб ориентируется на инфракрасный диапазон). Однако некоторое поглощение всё равно присутствует. В отличие от фотонов, нейтрино могут перемещаться по Вселенной почти без поглощения.

Конструкция передатчика нейтрино основана на гравитационном линзировании, при котором массивный промежуточный объект фокусирует поток нейтрино от более удалённого объекта. Лучше всего подходит чёрная дыра или нейтронная звезда, потому что они очень компактные объекты.


Одна из гравитационных линз, которые нашла обученная нейросеть на фотографиях с телескопа Хаббл, doi: 10.3847/1538-4357/ab7ffb

Чёрная дыра или нейтронная звезда это гравитационная линза, которая фокусирует нейтрино в интенсивный пучок. Пучок настолько плотный, что вокруг гравитационной линзы можно разместить много нейтринных передатчиков. В работе Джексона указано количество передатчиков 1018, что примерно в миллиард раз больше числа звёзд в галактике Млечный путь.

Такое инженерное предприятие возможно только в цивилизации типа II, которая использует энергию собственной звезды, по Кардашёву это энергия около ~41033 эрг/с (или 41026 Вт) в несколько триллионов раз больше, чем потребляет человечество в настоящее время. Конкретно от Солнца такая цивилизация получит 3,8281026 Вт.

Для детектирования нейтрино у человечества уже есть инструменты. Например, лаборатория IceCube в Антарктиде. Это множество оптических детекторов во льду на глубине от 1450 до 2450 м.


Сравнение размеров IceCube и Эйфелевой башни

Каждый детектор состоит из 60 фотосенсоров, собранных в километровую цепочку. Фотосенсоры регистрируют редкие столкновения нейтрино с молекулами воды, при которых выделяются мюоны, вызывающие слабые световые вспышки.



Теория струн предсказывает существование стерильных нейтрино, которые приходят к нам из других измерений со скоростью, якобы (для наблюдателя) превышающей световой барьер (также как скорость распространения гравитации для наблюдателей тоже якобы превышает световой барьер). Собственно, именно эти стерильные нейтрино будет искать детектор IceCube.

Сейчас учёные рассматривают возможность добавить сфокусированные пучки нейтрино в список тех самых техносигнатур внеземных цивилизаций, которые ищет SETI.

Гравитационные волны


Теоретически, продвинутая цивилизация может использовать маленькую чёрную дыру в качестве гравитационной линзы, чтобы рассылать не только нейтроны, но и гравитационные волны.

Эта концепция основана на недавней работе исследователей, которые предположили, что гравитационные волны могут использоваться для передачи информации. Как и нейтрино, они отлично распространяются в космической среде, поэтому хорошо подходят в качестве носителя сигнала.


Искривление пространства-времени во время слияния чёрных дыр. Рендер: Aaron M. Geller, Northwestern University/CIERA


Сигнал, зарегистрированный 14 сентября 2015 года двумя детекторами LIGO, с возрастающей частотой от 35 Гц до 250 Гц и амплитудой деформации метрики в 1x10-21, совпадает с предсказаниями ОТО для слияния двух чёрных дыр массами 36 и 29 солнечной, doi: 10.1103/PhysRevLett.116.061102

Гравитационные волны стали объектом значительных исследований с тех пор, как были впервые обнаружены в 2016 году. А ведь сколько физических явлений ещё неизвестны человечеству!

Продвинутые цивилизации могут передавать информацию через такие носители, которые мы пока не можем себе представить. Гравитоны? Стерильные нейтрино? Тёмная материя? Возмущения поля? Туннели из квантовой запутанности, которая сформировалась в момент Большого взрыва? Пока можно только фантазировать. Наверное, это задачи для науки на ближайшие миллионы лет по мере перехода нашей цивилизации к типу II, а затем к типу III.

Когда мы ищем во Вселенной признаки искусственной деятельности, мы должны искать именно технологию, а не интеллект. Было бы гораздо полезнее искать непосредственно интеллект, но технология это единственное, что у нас есть шанс увидеть. Фримен Дайсон, Поиск внеземной технологии

Поиск продолжается



На правах рекламы


Недорогие VDS на базе новейших процессоров AMD EPYC и NVMe хранилища для размещения проектов любой сложности, от корпоративных сетей и игровых проектов до лендингов и VPN.

Подробнее..

Перевод Новая математика чёрных дыр ещё один шаг вперед

24.05.2021 18:21:26 | Автор: admin

Математическая модель столкновения чёрных дыр работает даже в тех случаях, когда, по идее, работать не должна. Пока астрономы используют эту модель для поиска новых классов скрытых чёрных дыр, другие задаются вопросом: почему же всё-таки эта модель работает? Если рассматривать отдельную чёрную дыру как единую точку без горизонта событий, проявляются невидимые ранее столкновения чёрных дыр.


В прошлом году Скотт Филд и Гаурав Ханна попробовали создать то, что не должно было работать. То, что они сделали, действительно работает на удивление хорошо, и это вызывает ряд вопросов у научного сообщества.

Филд и Ханна исследователи, пытающиеся понять, как должны выглядеть столкновения чёрных дыр. Эти бурные события порождают не вспышки света, а слабые колебания гравитационных волн дрожь пространственно-временного континуума. Наблюдение за чёрными дырами не такая простая вещь, как может показаться. Просто сидеть и ждать, когда пространство, как колокол, зазвонит, не получится. Чтобы обнаружить такие сигналы, исследователи должны постоянно сравнивать данные с детекторов гравитационных волн с результатами различных математических моделей расчётов, выявляющих потенциальные признаки столкновения чёрных дыр. Без надёжных моделей астрономы не знали бы, что и где искать.

Проблема заключается в том, что наиболее достоверные модели построены на базе принципов общей теории относительности Эйнштейна, описываемой десятью взаимосвязанными уравнениями, которые, как известно, решить необычайно трудно. Чтобы наблюдать и фиксировать сложные взаимодействия между сталкивающимися чёрными дырами, одного набора письменных принадлежностей недостаточно. Первые так называемые численные методы решения уравнений общей теории относительности Эйнштейна для случая столкновения чёрных дыр были получены только в 2005 году через несколько десятилетий безуспешных попыток. Для этого потребовался суперкомпьютер, работающий без перерыва в течение двух месяцев.

Обсерватория гравитационных волн, подобная LIGO, должна иметь в распоряжении большое количество численных решений, на которые можно опираться. В идеальном мире физики могли бы просто запустить модель для всех возможных вариантов столкновения чёрная дыра с определёнными массой и спином сталкивается с другой с другой чёрной дырой со своими массой и спином и сравнить эти результаты с тем, что видит детектор. Но расчёты занимают уйму времени. Дайте мне достаточно мощный компьютер и достаточное количество времени, и я смогу смоделировать для вас всё что угодно, утверждает Скотт Хьюз, физик из Массачусетского технологического института. Но на практике "достаточным" количеством времени оказывается совершенно невообразимое время недели или даже месяцы вычислений на суперкомпьютере. А если чёрные дыры имеют сложные формы? Вычисления займут такое колоссальное количество времени, что учёные просто опускают руки и объявляют такую задачу практически невыполнимой. Именно по этой причине физики фактически не в состоянии смоделировать столкновения чёрных дыр с соотношением масс более 10 к 1.

В новой работе Филда и Ханны утверждается, что это не так, и именно поэтому эта работа так интересна. Филд, математик из Массачусетского университета в г. Дартмуте, и Ханна, физик из Университета Род-Айленда, сделали допущение, кардинально упрощающее вычислительную задачу: они рассматривают меньшую по размерам чёрную дыру как "частицу пренебрежимо малых размеров ", нечто вроде пылинки. Это объект, имеющий массу, но нулевого радиуса и без горизонта событий.

Скотт Филд (слева) и Гаурав Ханна не ожидали, что их допущение будет работать для чёрных дыр с сопоставимыми массамиСкотт Филд (слева) и Гаурав Ханна не ожидали, что их допущение будет работать для чёрных дыр с сопоставимыми массами

"Представьте себе два судна в океанских просторах: одно вёсельная лодка, другое круизный лайнер, объясняет Филд. Очевидно, что вёсельная лодка не в состоянии повлиять на траекторию круизного лайнера. Мы предполагаем, что маленькое судно вёсельная лодка в этом взаимодействии может быть полностью проигнорировано".

Учёные полагали, что модель будет нормально работать, если соотношение масс большей и меньшей чёрных дыр будет такого же порядка, что и соотношение масс вёсельной лодки и круизного лайнера. "Если соотношение масс будет порядка 10000 к 1, мы совершенно спокойно можем сделать такое допущение", утверждает Ханна.

Однако в исследовании, опубликованном в прошлом году, Филд, аспирант Нур Рифат и физик из Корнелла Виджай Варма решили проверить эту модель для соотношения масс вплоть до 3 к 1. Числитель этого соотношения настолько мал, что никто и никогда даже не брался моделировать такие случаи, так как все считали эту вычислительную задачу безнадёжной с точки зрения временных затрат. Но исследователи с удивлением выяснили, что даже при таком соотношении их модель согласуется с результатами, полученными при решении полного набора уравнений Эйнштейна, с точностью примерно до 1 % это поразительный уровень точности.

Я тогда обратил внимание на эту работу, вспоминает Хьюз. Результаты, полученные для отношения масс 3 к 1, были "просто невероятными".

"Получен важный результат", говорит Нильс Варбуртон, физик из Университетского колледжа Дублина, не принимавший участия в исследовании.

Убедительная работа модели Филда и Ханны при соотношении масс 3 к 1 даёт исследователям гораздо больше уверенности в правильности её работы для соотношений масс 10 к 1 и выше. Есть надежда, что эта или подобная ей модель сможет сделать то, что не могут сделать численные методы решения уравнений Эйнштейна, а это позволит исследователям приступить к более глубокому изучению той части Вселенной, которая до сих пор оставалась "чёрным ящиком".

Как найти чёрную дыру

После столкновения чёрных дыр эти массивные тела создают возмущения, искажающие пространственно-временной континуум, гравитационные волны, распространяющиеся по Вселенной. Некоторые из таких гравитационных волн, в принципе, могут достигать Земли, и тогда их можно будет уловить в обсерваториях LIGO и Virgo. Огромные L-образные детекторы могут улавливать невообразимо малые (на четыре порядка меньше, чем ширина протона!) растяжения или сжатия пространственно-временного континуума, создаваемые такими волнами.

Детектор LIGO в г. Хэнфорде, штат Вашингтон, имеет две длинные стрелы, расположенные под прямым углом. Лазеры внутри каждой стрелы измеряют относительную разницу длин каждой из стрел при прохождении гравитационной волныДетектор LIGO в г. Хэнфорде, штат Вашингтон, имеет две длинные стрелы, расположенные под прямым углом. Лазеры внутри каждой стрелы измеряют относительную разницу длин каждой из стрел при прохождении гравитационной волны

Разработчики этих обсерваторий приложили огромные усилия для подавления паразитных шумов, но, если сигнал, который собираешься уловить, чрезвычайно слаб, от шума избавиться очень и очень не просто.

Первая задача при обнаружении гравитационных волн попытаться выделить из этого шума слабый сигнал. Филд сравнивает этот процесс с "ездой на автомобиле с неисправным глушителем и сплошными помехами при прослушивании радио, и при этом вы надеетесь в этом адски шумном окружении поймать на волне какую-то мелодию".

Астрономы принимают входящий поток данных и сначала задают себе вопрос, согласуются ли какие-либо из этих данных с ранее смоделированной формой гравитационной волны. Они могут проводить предварительное сравнение с десятками тысяч сигналов, хранящихся в "банке шаблонов". Но точные характеристики чёрной дыры на основе этой процедуры определить нельзя. На этом этапе исследователи просто пытаются выяснить, "звучит ли по радио какая-то песня".

Следующий шаг, по аналогии, это определение названия песни, её исполнителя и играющих инструментов. Исследователи провели десятки миллионов моделирований, чтобы можно было сравнивать наблюдаемый сигнал, или форму волны, с сигналами, производимыми чёрными дырами с различными массой и спином. Именно на этом этапе исследователи могут узнать действительно важные сведения. Частота гравитационной волны свидетельствует об общей массе системы. То, как эта частота меняется со временем, позволяет определить соотношение масс, а значит, и массы отдельных чёрных дыр. По темпу изменения частоты можно судить о том, вращается ли чёрная дыра. Наконец, по амплитуде (или высоте) обнаруженной волны исследователи могут сделать заключение, насколько далеко система находится от Земли.

Гравитационные волны, возникающие вследствие столкновения чёрных дыр, практически одновременно поступают на детекторы LIGO в Вашингтоне (оранжевый) и Луизиане (синий), а также на детектор Virgo в ИталииГравитационные волны, возникающие вследствие столкновения чёрных дыр, практически одновременно поступают на детекторы LIGO в Вашингтоне (оранжевый) и Луизиане (синий), а также на детектор Virgo в Италии

Если нужно выполнить десятки миллионов моделирований, хотелось бы, чтобы каждое такое моделирование выполнялось как можно быстрее. "Чтобы выполнить эту задачу за одни сутки, каждое моделирование должно занимать примерно миллисекунду", рассказывает Рори Смит, астроном из Университета Монаша и участник совместного проекта в LIGO. Однако время, необходимое для прогона всего одного численного метода решения уравнений общей теории относительности (того, который без ошибок смоделирует все уравнения Эйнштейна), измеряется днями, неделями или даже месяцами.

Для ускорения процесса исследователи обычно начинают с анализа результатов полного моделирования на суперкомпьютере таких моделирований к настоящему времени было проведено несколько тысяч. Затем, чтобы интерполировать данные, применяются стратегии машинного обучения. "Заполняются пробелы и создаётся полное пространство возможных результатов моделирования", рассказывает Смит.

Такое "суррогатное моделирование", возможно, и будет нормально работать, но только до тех пор, пока интерполированные данные не отклоняются слишком сильно от результатов базового моделирования. Однако моделировать столкновения объектов с большим соотношением масс невероятно сложно. "Чем больше соотношение масс, тем медленнее развивается система из двух чёрных дыр, поясняет Уорбертон. По его словам, чтобы рассчитать систему с малым отношением масс, необходимо изучить от 20 до 40 орбит. "Для соотношения масс 1000 нужно изучить 1000 орбит, а это займёт слишком много времени порядка нескольких лет. Это делает задачу практически невыполнимой, даже если в вашем распоряжении имеется суперкомпьютер, говорит Филд. Если в этом направлении не будет революционного прорыва, решить задачу в ближайшем будущем не представляется возможным".

По этой причине большинство суррогатных моделей работают с соотношениями масс от 1 до 4 и почти все менее 10. В 2019 году LIGO и Virgo смогли обнаружить столкновение чёрных дыр с соотношением масс 9, и это было колоссальным успехом, так как вся аппаратура работала на пределе чувствительности. Других событий, подобных этому, обнаружено не было, так как, по словам Ханны, у них нет надёжных моделей для суперкомпьютеров для соотношений масс выше 10. Мы не занимались поиском, так как у нас нет шаблонов", говорит Ханна.

Визуализация слияния чёрных дыр с соотношением масс 9,2 к 1. Видео начинается примерно за 10 секунд до столкновения. Слева показан полный спектр гравитационного излучения, окрашенный в соответствии с уровнем сигнала: синий цвет слабый сигнал, оранжевый сильный. Справа показаны различные компоненты гравитационного сигналаВизуализация слияния чёрных дыр с соотношением масс 9,2 к 1. Видео начинается примерно за 10 секунд до столкновения. Слева показан полный спектр гравитационного излучения, окрашенный в соответствии с уровнем сигнала: синий цвет слабый сигнал, оранжевый сильный. Справа показаны различные компоненты гравитационного сигнала

Вот тут-то и приходит на помощь модель, разработанная Филдом и Ханной. Они начали с собственного модельного представления частицы пренебрежимо малых размеров, специально разработанного для работы в диапазоне соотношений масс выше 10. Затем на основе этой модели была обучена суррогатная модель. Данная работа открывает возможности для обнаружения столкновения чёрных дыр разных размеров.

Какие ситуации могут привести к подобным столкновениям? Учёные пока не могут этого сказать, так как эта часть науки о Вселенной изучена пока очень слабо. Вообще говоря, тут может быть несколько вариантов.

Например, чёрная дыра средней массы (скажем, 80 или 100 солнечных масс) может сталкиваться с чёрной дырой меньшего размера (около 5 солнечных масс).

Другой вариант столкновение между обычной звездной чёрной дырой и относительно малой чёрной дырой, оставшейся от Большого взрыва, "первичной" чёрной дырой. Масса таких чёрных дыр может составлять всего 1% от массы Солнца, в то время как подавляющее большинство чёрных дыр, обнаруженных LIGO на сегодня, имеют массу, в 10 раз превышающую солнечную.

Ранее в этом году исследователи из Института гравитационной физики Макса Планка использовали суррогатную модель Филда и Ханны для изучения данных LIGO в поисках признаков гравитационных волн, возникающих в результате слияний чёрных дыр, одна из которых является первичной. Исследователи пока не смогли найти ни одной такой чёрной дыры, однако сумели установить более точные пределы области, в которой могут существовать чёрные дыры такого гипотетического класса.

В настоящее время планируется к запуску космическая гравитационно-волновая обсерватория LISA, которая однажды может стать свидетелем слияния обычных чёрных дыр с их сверхмассивными разновидностями в центрах галактик некоторые из них имеют массу в миллиард и более солнечных масс. Однако перспективы LISA пока туманны проект будет запущен не ранее 2035 года, а ситуация с финансированием до сих пор не ясна. Но, если проект всё-таки будет запущен, мы сможем наблюдать за слияниями чёрных дыр с соотношением масс более 1 миллиона.

Предел прочности

Некоторые специалисты в этой области, в том числе Хьюз, назвали успех модели представления частицы пренебрежимо малых размеров "необоснованным", однако подчеркнули то обстоятельство, что эффективность работы модели при низких соотношениях масс для них настоящая загадка. Почему исследователи, игнорируя важные параметры меньшей чёрной дыры, всё равно приходят к верному ответу?

"Здесь работает какой-то физический закон, говорит Ханна, хотя, какой именно, никому не известно. Нам не нужно брать в расчёт оба объекта, окруженные горизонтами событий, которые могут искажаться и взаимодействовать друг с другом странным образом". Но никто не знает, почему так происходит.

Пока никто не дал ответа на этот вопрос, Филд и Ханна пытаются распространить свою модель на более реалистичные ситуации. В статье, которую планируется опубликовать в начале лета на сервере препринтов arxiv.org, исследователи придают большей чёрной дыре определённое вращение, что больше соответствует реалиям астрофизики. Использованная ими модель и в этот раз близко соответствовала результатам применения численного метода решения уравнений общей теории относительности при соотношении масс до 3.

Далее они планируют изучить поведение чёрных дыр, сближающихся по эллиптическим, а не идеально круговым орбитам. Совместно с Хьюзом исследователи также планируют ввести понятие "несогласованных орбит", то есть орбит, при которых чёрные дыры находятся друг относительно друга наклонно, вращаясь в разных геометрических плоскостях.

Кроме того, они надеются ещё поработать со своей моделью и выяснить, при каких условиях она, наконец, перестанет работать. Сможет ли она работать при соотношении масс 2 или ниже? Филд и Ханна хотят это понять. "Уверенность в приближённом методе возникает, когда видишь, что он не работает, говорит Ричард Прайс, физик из Массачусетского технологического института. Когда кто-то выдаёт приближение, дающее удивительно хорошие результаты, вы неминуемо задаётесь вопросом, нет ли здесь какого-то жульничества, не могло ли быть так, что кто-то, пусть и бессознательно, подтасовал результаты?" Если Филд и Ханна покажут предел прочности своей модели, "тогда действительно можно будет сказать: да, никакого обмана, просто это приближение работает лучше, чем можно было ожидать".

Будущее физики это не только странным образом работающее упрощение физических моделей, но и поиск новых точек зрения на существующие решения и, конечно, применение искусственного интеллекта для разнообразного ускорения расчётов. Мы уже писали о том, как люди научили искусственный интеллект решать дифференциальные уравнения, а значит, моделировать физические процессы, гораздо быстрее, чем раньше, изменив пространство, в котором выполняется решение.

Если вы хотите экспериментировать с искусственным интеллектом, находить с его помощью решение разнообразных задач, вы можете обратить внимание на наш курс "Machine Learning и Deep Learning", партнёром которого является компания NVIDIA.

Другие профессии и курсы
Подробнее..

Категории

Последние комментарии

  • Имя: Макс
    24.08.2022 | 11:28
    Я разраб в IT компании, работаю на арбитражную команду. Мы работаем с приламы и сайтами, при работе замечаются постоянные баны и лаги. Пацаны посоветовали сервис по анализу исходного кода,https://app Подробнее..
  • Имя: 9055410337
    20.08.2022 | 17:41
    поможем пишите в телеграм Подробнее..
  • Имя: sabbat
    17.08.2022 | 20:42
    Охренеть.. это просто шикарная статья, феноменально круто. Большое спасибо за разбор! Надеюсь как-нибудь с тобой связаться для обсуждений чего-либо) Подробнее..
  • Имя: Мария
    09.08.2022 | 14:44
    Добрый день. Если обладаете такой информацией, то подскажите, пожалуйста, где можно найти много-много материала по Yggdrasil и его уязвимостях для написания диплома? Благодарю. Подробнее..
© 2006-2024, personeltest.ru