Simulaciones de superordenadores explican la formación de campos magnéticos cósmicos

Investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison han utilizado simulaciones avanzadas de plasma para demostrar cómo surgen los campos magnéticos a gran escala a partir de flujos turbulentos en el espacio. Los hallazgos se publicaron en la revista Nature y ofrecen una nueva explicación para las estructuras magnéticas ordenadas que se observan en todo el universo.

El estudio fue dirigido por Bindesh Tripathi, exestudiante de posgrado en física de la Universidad de Wisconsin-Madison y actualmente en la Universidad de Columbia, junto con el autor principal Paul Terry, profesor de física en la UW-Madison. El equipo ejecutó cerca de 90 simulaciones en el superordenador Anvil de la Universidad de Purdue, utilizando 137.000 millones de puntos de red en un espacio tridimensional. Esto produjo 0,25 petabytes de datos y requirió casi 100 millones de horas de CPU.

Artículos relacionados

New supercomputer models indicate that magnetic fields enable two protostars to form a close binary system by removing angular momentum from the surrounding gas.

Reportado por IA

Scientists at California Polytechnic State University have discovered new forms of quantum matter by varying magnetic fields over time. The breakthrough, detailed in Physical Review B, shows that time-dependent control can produce stable quantum states without static equivalents. This could advance quantum computing by making systems more resistant to errors.

Researchers at Nanyang Technological University in Singapore have generated optical skyrmions using a 200-year-old optics experiment. The approach replaces complex materials with a basic laser and circular disc setup.

Reportado por IA

Researchers at KAIST have directly observed how charge density waves form uneven, patchy patterns inside a quantum material during a phase transition. Using advanced 4D-STEM microscopy, the team mapped the strength and coherence of these electron patterns at nanoscale resolution. The findings reveal that electronic order persists in small pockets even above the transition temperature.

Este sitio web utiliza cookies

Utilizamos cookies para análisis con el fin de mejorar nuestro sitio. Lee nuestra política de privacidad para más información.
Rechazar