Астрономы создали самую большую виртуальную Вселенную в истории

Общий объем данных превышает 2,5 петабайта — это сопоставимо примерно с полумиллионом HD-фильмов.
Иллюстрация: ChatGPT

Проект FLAMINGO, результаты которого опубликованы на arXiv, представил один из крупнейших наборов космологических симуляций, созданных на сегодняшний день. 

Масштаб, сопоставимый с «цифровой Вселенной»

FLAMINGO (Full-hydro Large-scale structure simulations with All-sky Mapping) — это серия численных моделей, которые воспроизводят эволюцию космоса от первых стадий после Большого взрыва до формирования галактик, скоплений и космической сети.

Смысл таких расчетов в том, чтобы получить не статичную картину, а «развивающуюся Вселенную», где можно проследить, как из небольших неоднородностей распределения вещества формируются крупные структуры — галактики, нити и пустоты.

Современные наблюдения дают крайне детализированную картину неба, но сами по себе они не объясняют, как именно формировались наблюдаемые структуры. Для этого и нужны такие модели, как FLAMINGO.

Что именно моделирует проект

Фото: Schaye
На изображении показано распределение холодной темной материи в крупном космическом срезе толщиной около 20 мегапарсеков (это примерно 65 миллионов световых лет). Яркость и структура отражают поверхностную плотность: где материя сосредоточена сильнее, там видны более плотные области и «нити» космической структуры, а разреженные зоны выглядят менее выраженными. Мегапарсек — единица расстояния в астрономии, равная миллиону парсеков; один парсек соответствует примерно 3,26 светового года.

Ключевая особенность проекта — попытка объединить разные физические компоненты в одной системе расчетов. В отличие от упрощенных моделей, здесь одновременно учитываются:

  • обычная барионная материя (из нее состоят звезды, планеты и газ),
  • темная материя, определяющая гравитационную структуру Вселенной,
  • темная энергия, влияющая на ускоренное расширение космоса.

Такое объединение позволяет воспроизводить процессы сразу на нескольких уровнях. Например, модель одновременно описывает:

  • турбулентные процессы в газе внутри галактик,
  • образование звездных систем,
  • распределение галактик в масштабах сотен миллионов световых лет.

Именно эта связность делает симуляцию полезной для сопоставления с наблюдательными данными.

Почему нужен такой объем данных

Фото: Schaye/Astronomy & Computing
Фрагмент моделирования крупномасштабной структуры Вселенной в проекте FLAMINGO: показано распределение космической «сети» из галактик и темной материи, образующей нити и скопления.

Одна из задач проекта — моделирование редких космических объектов. К ним относятся массивные скопления галактик, квазары высокой светимости и экстремальные гравитационные структуры.

В небольших симуляциях такие объекты либо не возникают, либо появляются слишком редко, чтобы делать статистически надежные выводы. Увеличение масштаба до уровней FLAMINGO повышает вероятность их воспроизведения и позволяет изучать их свойства более системно.

Дополнительный эффект — возможность проверять космологические модели в условиях, приближенных к наблюдаемой Вселенной.

Как отметил Йооп Шайе из Лейденского университета, соавтор проекта:

«Эти симуляции позволяют нам отслеживать рост космических структур в обширных областях космоса, одновременно моделируя сложную физику формирования галактик».

Он подчеркнул, что открытый доступ к данным позволит научному сообществу тестировать собственные гипотезы и сравнивать результаты на единой вычислительной базе.

Матье Шаллер из того же университета добавил:

«Открытый доступ к наборам данных такого масштаба может значительно ускорить научный прогресс».

Зачем это нужно современной астрономии

Следующий шаг в наблюдательной космологии связан с новыми телескопами и обзорами неба, которые будут собирать данные с беспрецедентной точностью. Однако интерпретация этих данных требует теоретических моделей сопоставимого уровня детализации.

FLAMINGO выполняет роль такого «теоретического полигона». Исследователи могут менять параметры физики, проверять разные сценарии формирования структур и сравнивать результаты с наблюдениями.

Таким образом астрономия постепенно смещается от наблюдения к вычислительным экспериментам. Вместо того чтобы только фиксировать структуру космоса, ученые получают возможность воспроизводить ее развитие в цифровой среде и проверять, какие физические законы лучше всего объясняют наблюдаемую картину.

Подписывайтесь и читайте «Науку» в MAX