Учёные освоили преобразование двумерных радиоизображений космоса в 3D

Исследователи из Колледжа науки и техники городов-побратимов при Университете Миннесоты представили инновативный метод, позволяющий преобразовывать двумерные радиоизображения в трёхмерные «псевдо-3D кубы». Это открытие может значительно углубить наше понимание объектов во Вселенной. Результаты работы были опубликованы в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Традиционные радиоизображения фиксируются в 2D-формате, что затрудняет исследователям представление о трёхмерной структуре объекта. Преобразование таких изображений в 3D-формат может улучшить понимание физических процессов в галактиках, изучение чёрных дыр, струйных структур и всего механизма функционирования Вселенной.


Учёные освоили преобразование двумерных радиоизображений космоса в 3D
Источник: Lawrence Rudnick / MeerKAT Radio Telescope

Специалисты исследовали поляризованный свет, который колеблется в заданной плоскости и обладает особой поляризацией. Посредством использования эффекта вращения Фарадея, который влияет на направление радиополяризованных волн в зависимости от объёма материала, через который они проходят, учёные сумели определить расстояние, проделанное каждым сегментом радиоизображения, и воссоздать трёхмерные модели этих явлений.

«Мы заметили, что формы объектов на самом деле значительно отличаются от тех, что мы рассчитывали увидеть в двухмерной проекции», — отметил Лоуренс Рудник, почётный профессор Школы физики и астрономии Университета Миннесоты.

С применением этой новой техники исследователи также смогли определить направление перемещения материи, выбрасываемой из массивных чёрных дыр, изучить взаимодействия материала с космическими ветрами и иными явлениями космической погоды, а также проанализировать структуры магнитных полей во Вселенной.

«Наша методика существенно изменила восприятие экзотических объектов. Вероятно, прежние модели нуждаются в пересмотре. Уверен, в будущем нас ожидают новые открытия, и некоторые объекты покажут себя с неожиданных сторон, если рассматривать их за пределами 2D», — добавил Рудник.

Ранее полученные изображения требуют переоценки с использованием нового метода, чтобы подтвердить прежние результаты или обнаружить новые неожиданные аспекты. Рудник ожидает, что эта методика будет применена для анализа изображений, полученных на новейших телескопических установках во всем мире.

Данные для данного исследования были собраны с радиотелескопа MeerKAT, принадлежащего Южноафриканской радиоастрономической обсерватории.


 

Источник: iXBT

Читайте также