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시뮬레이션은 자기장이 이전에 생각했던 것보다 10 배 빠르게 변할 수 있음을 보여줍니다.

시뮬레이션은 세계에서 가장 강력한 슈퍼 컴퓨터에서 실행되는 Oak Ridge Leadership Computing Facility에서 Summit에서 실행되며, 이전에 관찰 한 것보다 10 배 빠른 속도로 태양의 자기장 강도의 극적인 변화를 발견했습니다. 이번 연구 결과는 코로 날 대량 방출과 같은 우주 날씨 사건을 예측하는 과학자들의 능력, 즉 태양의 혈장 및 하전 입자의 발전으로 지구의 지구상 폭풍으로 이어지고 우주 비행사와 위성에 해를 끼칠 수 있습니다.

시카고 대학교의 컴퓨터 천체 물리학 센터의 연구원들은 태양 표면 (광구)으로 알려진 태양 표면에서 활동을 시뮬레이션했습니다. 그들의 목표는 자기장이 두 지역에서 어떻게 생성되고 저장되는지 이해하는 것이 었습니다.

시카고 대학교 (University of University)의 박사후 연구원 인 Juanyi Cao는“이러한 현상을 조사하기 위해 전례없는 작은 구조를 모델링하여 전례없는 작은 구조를 모델링했습니다. "Summit은 이러한 소규모 이벤트에서 수행 한 최고 수준의 시뮬레이션을 수행하여 자기 재 연결의 가장 매력적인 증거를 찾을 수있었습니다."

시뮬레이션은 태양 표면 전체에 자기 재 연결의 존재를 보여 주며, 자기장이 태양 대기 전체에서 어떻게 연속적으로 파손되고 재 연결되는지를 나타냅니다. 이 과정은 태양의 자기를 형성하고 우주 날씨 사건을 유도하는 태양 흑점 및 관상 루프와 같은 대규모 구조물의 개발로 이어집니다.

Congedo는“이 수준의 세부 사항에서 태양을 몇 개월이 걸렸습니다. 서밋에서 실행하면 10 일 만에 동일한 계산을 수행했습니다.

과학자들은 결과를 NASA의 Solar Dynamics Observatory에서 인터페이스 영역 이미징 분광기의 관찰과 비교하여 시뮬레이션을 검증했습니다. 가까운 경기는 시뮬레이션이 현실적인 물리학을 생성하고 태양 자기장의 생성을 연구 할 수있는 귀중한 도구를 제공한다는 것을 보여줍니다.

시뮬레이션의 계산 요구는 현재의 슈퍼 컴퓨터를 한계로 밀어 넣습니다. 수행 된 5 가지 시뮬레이션 각각은 여러 주 동안 고도로 병렬 서밋 슈퍼 컴퓨터에 수천 개의 컴퓨팅 노드가 필요했습니다. 전체 데이터 세트는 200 개 이상의 테라 바이트에 달합니다.

“우리의 시뮬레이션은 현재 세대의 슈퍼 컴퓨터가 천체 물리학에서 이전에 다루기 어려운 문제를 해결할 수 있음을 보여줍니다. 우리는 전례없는 공간 및 시간적 비늘에서 태양의 분위기를 일상적으로 조사 할 수있는 흥미 진진한 시대에 들어가서 태양 활동에 대한 우리의 이해에서 혁신적인 발전을위한 단계를 설정합니다.”라고 Congedo는 말했습니다.

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