\n<\/aside>\n<\/p>\n
La imagen ic\u00f3nica de un agujero negro supermasivo en la galaxia Messier 87 (M87), descrita por los astr\u00f3nomos como una \u00abrosquilla naranja difusa\u00bb, fue un testimonio impresionante de las capacidades del Event Horizon Telescope (EHT). Pero todav\u00eda hab\u00eda lagunas en los datos de observaci\u00f3n, lo que limitaba la resoluci\u00f3n que el EHT pod\u00eda lograr. Ahora, cuatro miembros de la colaboraci\u00f3n EHT han aplicado una nueva t\u00e9cnica de aprendizaje autom\u00e1tico denominada PRIMO (modelo interferom\u00e9trico de componentes principales) a los datos originales de 2017, dando a esa famosa imagen su primer cambio de imagen. Describieron su logro en un nuevo art\u00edculo publicado en The Astrophysical Journal Letters.<\/p>\n
\u00abPRIMO es un nuevo enfoque para la dif\u00edcil tarea de construir im\u00e1genes a partir de observaciones EHT\u00bb, dijo el coautor Tod Lauer (NOIRLab). \u201cProporciona una forma de compensar la informaci\u00f3n faltante sobre el objeto que se observa, que se requiere para generar la imagen que se habr\u00eda visto utilizando un \u00fanico radiotelescopio gigantesco del tama\u00f1o de la Tierra\u201d.<\/p>\n
Como informamos anteriormente, el EHT no es un telescopio en el sentido tradicional. En cambio, es una colecci\u00f3n de telescopios repartidos por todo el mundo, incluido hardware desde Haw\u00e1i hasta Europa y desde el Polo Sur hasta Groenlandia, aunque no todos estuvieron activos durante las observaciones iniciales. El telescopio se crea mediante un proceso llamado interferometr\u00eda, que utiliza la luz capturada en diferentes lugares para construir una imagen con una resoluci\u00f3n equivalente a la de un telescopio gigante (un telescopio tan grande que es como si fuera tan grande como la distancia entre el ubicaciones m\u00e1s distantes de los telescopios individuales).<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nEn 2019, el EHT fue noticia con el anuncio de la primera imagen directa de un agujero negro, ubicado en la constelaci\u00f3n de Virgo, a unos 55 millones de a\u00f1os luz de distancia. Fue una haza\u00f1a que habr\u00eda sido imposible hace apenas una generaci\u00f3n, posible gracias a los avances tecnol\u00f3gicos, los nuevos algoritmos innovadores y, por supuesto, la conexi\u00f3n de varios de los mejores radioobservatorios del mundo. La revista Science nombr\u00f3 a la imagen su avance del a\u00f1o.<\/p>\n
El EHT captur\u00f3 fotones atrapados en \u00f3rbita alrededor del agujero negro, girando a casi la velocidad de la luz, creando un anillo brillante a su alrededor. A partir de esto, los astr\u00f3nomos dedujeron que el agujero negro gira en el sentido de las agujas del reloj. La imagen tambi\u00e9n revel\u00f3 la sombra del agujero negro, una regi\u00f3n central oscura dentro del anillo. Esa sombra es lo m\u00e1s cerca que los astr\u00f3nomos pueden llegar a tomar una fotograf\u00eda del agujero negro real, del cual la luz no puede escapar una vez que cruza el horizonte de eventos. Y as\u00ed como el tama\u00f1o del horizonte de sucesos es proporcional a la masa del agujero negro, tambi\u00e9n lo es la sombra del agujero negro: cuanto m\u00e1s masivo es el agujero negro, m\u00e1s grande es la sombra. Fue una sorprendente confirmaci\u00f3n de la teor\u00eda general de la relatividad, que muestra que esas predicciones se mantienen incluso en entornos gravitacionales extremos.<\/p>\n\nAgrandar
\/<\/span> Agujero negro supermasivo M87 fotografiado originalmente por la colaboraci\u00f3n EHT en 2019 (izquierda); y nueva imagen generada por el algoritmo PRIMO utilizando el mismo conjunto de datos (derecha).<\/div>\nMedeiros et al. 2023<\/p>\n<\/figcaption><\/figure>\n
Dos a\u00f1os m\u00e1s tarde, el EHT public\u00f3 una nueva imagen del mismo agujero negro, esta vez mostrando c\u00f3mo se ve\u00eda en luz polarizada. La capacidad de medir esa polarizaci\u00f3n por primera vez, una firma de campos magn\u00e9ticos en el borde del agujero negro, brind\u00f3 una nueva visi\u00f3n de c\u00f3mo los agujeros negros engullen materia y emiten poderosos chorros desde sus n\u00facleos. Esa polarizaci\u00f3n permiti\u00f3 a los astr\u00f3nomos trazar un mapa de las l\u00edneas del campo magn\u00e9tico en el borde interior y estudiar la interacci\u00f3n entre la materia que entra y la que sale.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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