\nZoom sobre el agujero negro y el chorro de Messier 87. Cr\u00e9dito: ESO\/L. Cal\u00e7ada, Digitized Sky Survey 2, ESA\/Hubble, RadioAstron, De Gasperin et al., Kim et al., R. Lu y E. Ros (GMVA), S. Dagnello (NRAO\/AUI\/NSF).<\/p>\n<\/figcaption><\/figure>\n
Los astr\u00f3nomos revelaron hoy nuevas im\u00e1genes del agujero negro en el centro de la galaxia M87, que muestran tanto una versi\u00f3n m\u00e1s esponjosa del anillo brillante del agujero negro como su poderoso chorro juntos en la misma imagen por primera vez. El Event Horizon Telescope (EHT) captur\u00f3 por primera vez el agujero negro en 2017; esta nueva imagen se basa en datos recopilados por Global Millimeter VLBI Array (GMVA), que captur\u00f3 emisiones de radio en una longitud de onda ligeramente diferente pero cient\u00edficamente significativa. Los detalles de los nuevos datos de observaci\u00f3n, los m\u00e9todos de procesamiento de im\u00e1genes y las simulaciones inform\u00e1ticas asociadas se describen en un nuevo art\u00edculo publicado en la revista Nature.<\/p>\n
\u00abEsta es la primera imagen en la que podemos precisar d\u00f3nde est\u00e1 el anillo en relaci\u00f3n con el poderoso chorro que escapa del agujero negro central\u00bb, dijo el coautor Kazunori Akiyama del Observatorio Haystack del MIT, quien desarroll\u00f3 el software de im\u00e1genes utilizado para visualizar el agujero negro. \u00abAhora podemos comenzar a abordar cuestiones como c\u00f3mo se aceleran y calientan las part\u00edculas y muchos otros misterios en torno al agujero negro m\u00e1s profundamente\u00bb. <\/p>\n
Como informamos anteriormente, el EHT es en realidad una colecci\u00f3n de telescopios repartidos por todo el mundo, que incluye hardware desde Haw\u00e1i hasta Europa y desde el Polo Sur hasta Groenlandia. El \u00abtelescopio\u00bb 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 un telescopio gigante (un telescopio tan grande que es como si fuera tan grande como la distancia entre las ubicaciones m\u00e1s distantes de los telescopios individuales).<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nLos cient\u00edficos que trabajan en el EHT llegaron a los titulares mundiales en 2019 cuando revelaron la primera imagen directa del agujero trasero en el centro de la galaxia M87. Dos a\u00f1os m\u00e1s tarde, los investigadores de EHT publicaron 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. Los astr\u00f3nomos tambi\u00e9n pudieron mapear las l\u00edneas del campo magn\u00e9tico en el borde interior y estudiar la interacci\u00f3n entre la materia que fluye hacia adentro y la que es expulsada.<\/p>\n
Y a principios de este mes, cuatro miembros de la colaboraci\u00f3n EHT aplicaron 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. PRIMO analiz\u00f3 m\u00e1s de 30 000 im\u00e1genes simuladas de agujeros negros acumulando gas, teniendo en cuenta muchos modelos diferentes de c\u00f3mo se produce esta acumulaci\u00f3n de materia. Los patrones estructurales se ordenaron seg\u00fan la frecuencia con la que aparec\u00edan en las simulaciones y PRIMO luego los combin\u00f3 para producir una nueva imagen de alta fidelidad del agujero negro.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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