0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

詹姆斯·韦伯太空望远镜如何助力宇宙探索

NVIDIA英伟达 来源:NVIDIA英伟达 作者:NVIDIA英伟达 2022-07-18 10:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

美国国家航空航天局(NASA)近日公布了詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)拍摄的首张全彩图像,这是迄今最深邃、最清晰的深空红外图像。星系团 SMACS0723 的图像被称为 “韦伯第一深场”,细节十分丰富。

而人类并非这些图像的唯一见证者。这台詹姆斯·韦伯太空望远镜所捕捉的数据同时也馈入到加州大学圣克鲁兹分校研发的新一代 GPU 加速 AI 系统中。加州大学圣克鲁兹分校的研发团队将这个 AI 系统命名为 Morpheus。Morpheus 不仅能帮助人类解读我们所看到的景象,还能利用造价 100 亿美元的太空望远镜传回的图像,更好地了解要探寻的天体。

揭晓谜团

据 NASA 称,韦伯拍摄的图像首次捕捉到了数千个星系,包括红外摄像机观测到的最微弱的星体。而近日公布的图像所拍到的只是浩瀚宇宙的沧海一粟,如果将宇宙比作整个天空,它只相当于人站在地上举起的一粒沙子。

韦伯望远镜的标志性主镜由 18 片六边形镜片拼接而成,直径 6.5 米。迄今为止,这台望远镜在对宇宙和宇宙历史的观测深度方面远超其他任何工具。

奇妙新世界

詹姆斯·韦伯太空望远镜拍到了 46 亿年前星系团 SMACS 0723 形成时的样子。这个星系团的总质量使其可以产生“引力透镜”效应,放大了它背后更遥远的星系。

韦伯望远镜能够观察到宇宙更早时期的面貌(几乎能回溯到宇宙起源时期),这一能力远超任何其他科学仪器,同时它还可以帮助我们探究太阳系外的星球是否适合人类居住。

Morpheus 过去就曾帮助研究人员解读 NASA 的哈勃太空望远镜拍摄的图像,发挥了关键作用,而今它还将协助研究人员提出和解答上述问题,大展身手。

加州大学圣克鲁兹分校的天文学与天体物理学教授 Brant Robertson 与该校计算机科学系博士生 Ryan Hausen 合作,主持研发了一套深度学习框架,该框架可对望远镜动态回传的原始数据进行像素级分析,进而对星系等天体加以分类。

Robertson 表示:“詹姆斯·韦伯太空望远镜将推动我们在宇宙探索方式上取得新的突破。这可以说是振奋人心的进步。”

Morpheus 还将利用这些天文图像不断进行学习。韦伯望远镜不仅具备特有的光学效果,同时与哈勃望远镜的观测能力相比,韦伯望远镜还能捕捉到更遥远、看起来更红的发光星系。

Morpheus 在加州大学圣克鲁兹分校的 Lux 超级计算机上接受训练。这台计算机包含 28 个 GPU 节点,每个节点配有两个NVIDIA V100 Tensor Core GPU。

未来几年里,当我们欣赏这些壮美画面的时候,研究人员也会将詹姆斯·韦伯太空望远镜传回的数据馈入 AI 系统。

审核编辑:汤梓红


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • NVIDIA
    +关注

    关注

    14

    文章

    5496

    浏览量

    109119
  • gpu
    gpu
    +关注

    关注

    28

    文章

    5102

    浏览量

    134485
  • 望远镜
    +关注

    关注

    0

    文章

    134

    浏览量

    16334

原文标题:AI助力宇宙探索:詹姆斯·韦伯太空望远镜拍下瑰丽新图像,AI分析显身手

文章出处:【微信号:NVIDIA_China,微信公众号:NVIDIA英伟达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    探索DLP3010LC 0.3 720p数字微器件:特性、应用与设计要点

    探索DLP3010LC 0.3 720p数字微器件:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,数字微器件(DMD)一直是推动显示和光学技术发展的关键组件。今天,我们将深入探讨DLP3010LC
    的头像 发表于 12-11 14:00 176次阅读

    探索DLP4710LC数字微器件:特性、应用与设计要点

    探索DLP4710LC数字微器件:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,数字微器件(DMD)一直是实现高质量图像显示和光调制的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DLP4710LC
    的头像 发表于 12-11 14:00 188次阅读

    探索DLP651LE数字微器件:特性、应用与设计要点

    探索DLP651LE数字微器件:特性、应用与设计要点 在电子显示技术的不断发展中,数字微器件(DMD)凭借其卓越的性能和广泛的应用前景,成为了众多工程师关注的焦点。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 12-10 17:32 493次阅读
    <b class='flag-5'>探索</b>DLP651LE数字微<b class='flag-5'>镜</b>器件:特性、应用与设计要点

    探索DLP2021-Q1数字微器件:汽车应用的新宠

    探索DLP2021-Q1数字微器件:汽车应用的新宠 在汽车电子领域,数字微器件(DMD)正发挥着越来越重要的作用。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的DLP2021-Q1 0.2英寸16
    的头像 发表于 12-10 17:24 510次阅读
    <b class='flag-5'>探索</b>DLP2021-Q1数字微<b class='flag-5'>镜</b>器件:汽车应用的新宠

    探索DLP991U数字微器件:特性、应用与设计要点

    探索DLP991U数字微器件:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,数字微器件(DMD)凭借其独特的优势在众多应用中崭露头角。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DLP991U DMD,从其
    的头像 发表于 12-10 16:00 139次阅读
    <b class='flag-5'>探索</b>DLP991U数字微<b class='flag-5'>镜</b>器件:特性、应用与设计要点

    探索VITA 78 SpaceVPX连接器:太空电子系统的理想之选

    探索VITA 78 SpaceVPX连接器:太空电子系统的理想之选 在电子工程师的设计工作中,为特定的应用场景选择合适的连接器至关重要。特别是在太空电子系统领域,对连接器的性能和可靠性有着极高的要求
    的头像 发表于 12-10 11:30 216次阅读

    Vicor携手Microgate打造全球最大地面光学望远镜

    在智利沙漠的中心 Cerro Armazones 山上,美国公司 Vicor 和意大利公司 Microgate 这两家技术领导者正在携手打造有史以来最大的地面光学望远镜 —— 极大望远镜 (ELT)。得益于高密度电源系统和革命性的自适应光学技术,这一工程壮举有望以前所未有
    的头像 发表于 09-26 14:01 509次阅读

    光学轮廓仪应用:铝合金反射 NiP 镀层的磁流变抛光技术研究

    铝合金反射是大型太空望远镜等光学系统核心部件,表面质量影响成像精度。NiP镀层经单点金刚石车削后残留螺旋状刀痕,导致色散和重影,需进一步抛光。磁流变抛光因高效、优质、低成本成为潜在方案。光子湾
    的头像 发表于 08-05 18:02 526次阅读
    光学轮廓仪应用:铝合金反射<b class='flag-5'>镜</b> NiP 镀层的磁流变抛光技术研究

    Vicor电源模块助力Microgate极大望远镜自适应光学系统制造

    揭开宇宙的秘密,首先需要清晰、详细的视角。遗憾的是,这对于地球望远镜来说是一项极具挑战性的任务,它们需要克服一个主要的障碍:地球大气层。这就是 Microgate 为欧洲南方天文台(ESO)的极大望远镜(ELT)所制造的自适应光
    的头像 发表于 06-30 09:10 785次阅读

    探索苍穹奥秘,芯明天压电偏转/快反助力卫星新突破

    在浩瀚宇宙中,卫星作为人类探索太空、实现星际信息互通的重要“使者”,卫星技术不仅改变了人们的生活方式,还在以前所未有的速度推进社会的发展与革新。如今,卫星行业已然成为现代经济社会中不可或缺的关键部分
    的头像 发表于 06-26 10:27 583次阅读
    <b class='flag-5'>探索</b>苍穹奥秘,芯明天压电偏转<b class='flag-5'>镜</b>/快反<b class='flag-5'>镜</b><b class='flag-5'>助力</b>卫星新突破

    树莓派+望远镜:如何用 Wi-Fi 实现远程天文观测?

    我非常热爱天文学和天文摄影。我确信,和我一样,所有业余天文学家都希望拥有一个价格实惠的个人天文台,以便拍摄壮丽的宇宙景象。天文摄影,尤其是深空摄影,对跟踪精度(以抵消地球自转)和调焦精度要求极高
    的头像 发表于 06-20 16:57 1130次阅读
    树莓派+<b class='flag-5'>望远镜</b>:如何用 Wi-Fi 实现远程天文观测?

    VirtualLab应用:施密特-卡塞格林望远镜

    摘要 施密特-卡塞格林望远镜是业余天文望远镜中非常受欢迎的设计,因为它具有高对比度和低像差效应。它由施密特校正板和卡塞格林反射组成。卡塞格林反射由一个凹面主
    发表于 05-21 09:15

    Vicor助力Microgate开发创新自适应光学技术

    Microgate 公司于 1989 年创立,位于意大利博尔扎诺,为地球上最大的望远镜装置——极大望远镜(ELT)设计线性电机驱动控制系统。用于深空探测的 ELT 需要高度精密的自动光学系统,以捕捉
    的头像 发表于 05-08 09:42 636次阅读

    Vicor高密度电源模块赋能Microgate自适应光学技术

    和 Roberto Biasi 兄弟于 1989 年创立,早期通过为职业体育赛事和赛车赛事提供高精度计时设备赢得了良好的声誉。之后,他们对极高精度的追求扩展到了太空领域,并发明了用于大型地球望远镜的电机控制系统。
    的头像 发表于 03-21 09:11 915次阅读

    睿创微纳短波红外探测器助力超新星观测

    据报道,中山大学80厘米红外望远镜在青海冷湖赛什腾山天文观测研究基地投入观测,并成功发布首批观测图像,此为我国新一代地基红外天文望远镜。该望远镜终端搭载的D-BLUE1型深制冷短波红外相机由睿创微纳控股子公司睿创光子自主研发,这
    的头像 发表于 03-07 13:48 800次阅读