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julio 03, 2011

ATOCATL: UNA SUPERCOMPUTADORA QUE MIRA AL COSMOS

Boletín UNAM-DGCS-389
Ciudad Universitaria.
06:00 hrs. 1 de julio de 2011

• Coordina un gran número de procesadores que trabajan en conjunto para resolver un mismo problema
• El potente ordenador del Instituto de Astronomía de la UNAM simulará el universo para ayudar a los astrónomos a entender qué sucede en él

El Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM inauguró Atocatl, uno de los equipos de cómputo de más alto rendimiento del país: un conjunto de más de 200 microprocesadores que trabajarán al unísono para desentrañar los misterios del Universo.

Los clusters computacionales son conjuntos de procesadores como los de nuestras computadoras personales, pero que trabajan de forma coordinada, con lo que multiplican la capacidad de cálculo computacional.

A finales de los años 60, un arquitecto en computación que laboraba para IBM, Gene Amdahl, sentó las bases para operar varias computadoras paralelamente y así resolver un mismo problema. Mientras que en el aspecto serial se procede mediante un pequeño paso tras otro para llegar al resultado, estos clusters dividen el problema y ponen a trabajar cada uno de sus procesadores en cada una de las tareas en las que se ha dividido, con lo que multiplican su efectividad.

junio 30, 2011

Emplearán supercómputo en la UNAM para recrear fenómenos del Universo

La Crónica
Isaac Torres Cruz

La astronomía no sólo se hace con telescopios y matemáticas, observatorios y buenas ideas, sino que además requiere de un gran poder de cómputo para procesar todos los anteriores.

Para entender mejor la colisión de dos galaxias, por ejemplo, los científicos hacen una simulación computarizada, a la que agregan todas las variantes que comprenden, como sus millones de estrellas, los millones de años luz de su tamaño y los millones de años más que tardarán en fusionarse. Son muchos millones de millones como para hacerlo en una computadora personal.

junio 28, 2011

Presentación de ATCOATL


El Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene el placer de invitarle a la presentación del equipo de cómputo de alto rendimiento
ATCOATL
que tendrá lugar el miércoles 29 de junio de 2011
en el Auditorio Paris Pishmish
Instituto de Astronomía, UNAM

12:00 hrs. conferencia a cargo de Dr. Octavio Valenzuela, Dra. Ma. Magdalena González y Dra. Bárbara Pichardo (IA-UNAM)

Acoatl, una semilla para el desarrollo del supercómputo en el IA-UNAM

13:00 hrs. Inauguración y brindis de honor de ACOATL con la participación del

Dr. William Lee
Director del IA-UNAM

14:00hrs. Demostración del equipo de cómputo de alto rendimiento por el
Dr. Dany Page (IA-UNAM)

mayo 24, 2011

Atocatl, una semilla para el super-cómputo en el IA-UNAM

En la presente les enviamos la historia completa de nuestro nuevo cluster "Atocatl", y sus ultimos avances. Estamos a punto de comenzar las pruebas de rendimiento y muy cerca de su liberacion para todo el IA.

En septiembre del 2009 solicitamos, un grupo de investigadores, a CONACYT a través de la Convocatoria de Actualización de Equipo Institucional, un equipo de cómputo de alto desempeño que incluye tres partes: un cluster para cálculo numérico, un sistema para procesamiento y manejo/almacenamiento de grandes bases datos y, una parte experimental que utiliza procesadores gráficos (GPU´s) orientada inicialmente a la formación de recursos humanos y que crecerá en el futuro cercano dado el interés de algunos de nosotros en explotar esta tecnología.

marzo 26, 2010

NUEVA FORMA NUMÉRICA DE ESTUDIO DEL ESPACIO ESTELAR

• El físico Miguel Alcubierre convierte ecuaciones planteadas por Einstein en códigos computacionales que buscan utilizar modelos astronómicos reales

• Con esa herramienta explica el proceder de las ondas gravitacionales, con las que estudia colisiones de agujeros negros y el origen del Universo

• Por su trayectoria, el investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM recibirá la Medalla al Mérito en Ciencias y Artes de la Asamblea Legislativa del DF

Un conjunto de ecuaciones planteadas teóricamente hace casi un siglo por el físico Albert Einstein para explicar la gravedad, podrían resolverse con la utilización de supercomputadoras gracias a la relatividad numérica, una rama de la física que “traduce” las sentencias matemáticas a un lenguaje capaz de ser procesado por las máquinas.

El ejercicio permitirá a los físicos del siglo XXI abordar fenómenos reales de la naturaleza, como el comportamiento entre dos estrellas o una colisión de agujeros negros.

Experto en relatividad numérica, el doctor en Física Miguel Alcubierre Moya, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la UNAM, define a la Teoría de la Relatividad de Einstein como una teoría sobre la gravedad.

“La relatividad es la teoría de la gravitación, la teoría moderna que nos explica cómo funciona la fuerza de la gravedad, la atracción de los planetas, del Sol, de las estrellas, la formación de galaxias y el origen del Universo”, resumió.

El académico del Departamento de Gravitación y Teoría de Campos del ICN, explicó que para resolver esas ecuaciones desde la teoría se utilizan ejemplos ideales, como una sola estrella redonda y perfecta.

“Pero cuando usamos ejemplos reales, como dos estrellas y una galaxia, las ecuaciones son tan complicadas que no se pueden resolver a mano y necesitamos códigos numéricos y usar computadoras para resolverlas. Ese es mi trabajo”, comentó.

Para procesar las ecuaciones en computadoras, Alcubierre y sus colegas utilizan un lenguaje de programación de alto nivel, llamado Fortran, al que trasladan un código con el contenido de las ecuaciones para que la supercomputadora Kan Balam haga aproximaciones.

Alcubierre se ha dedicado a resolver ecuaciones de la relatividad general estudiando colisiones de agujeros negros. “He estudiado qué pasa cuando dos agujeros negros chocan, cómo se comportan y si emiten ondas gravitacionales”, señaló.

En busca de ondas gravitacionales

Así como las ondas electromagnéticas se relacionan con la electricidad y emiten ondas de radio, rayos X y rayos gamma, existen otro tipo de ondas, las gravitacionales, asociadas a la gravedad.

“Se producen en el campo de gravedad que fluctúa, y en principio se podrían detectar desde la Tierra. Mi trabajo ha sido predecir qué señales de este tipo podríamos esperar cuando dos agujeros negros chocan”, detalló Alcubierre.

Hasta ahora, el investigador de la UNAM ha realizado predicciones teóricas, sin embargo, los agujeros negros ni las ondas gravitaciones que estudia se han visto.

“Las ondas gravitaciones son muy débiles, y no hemos tenido la tecnología suficientemente avanzada para detectarlas”, comentó.

Pero esto será por poco tiempo, pues desde hace dos años existen en Estados Unidos, Italia y Alemania cuatro observatorios dedicados a buscar ondas gravitacionales. “No han visto nada todavía nada, pero es porque aún no han logrado la sensitividad adecuada. Si todo sale bien, en el transcurso de la próxima década, entre el 2010 y el 2020 deberían verse por primera vez ondas gravitaciones en estos observatorios”, señaló.

Cuando estas ondas se capten, Alcubierre y otros físicos teóricos podrán comparar su trabajo con las observaciones experimentales.

“Las ondas gravitacionales casi no interaccionan con la materia. Con ellas podríamos ver las oscilaciones del centro de una estrella, porque todo lo que hay afuera es invisible en ese espectro. Podríamos ver cuando una estrella se muere, cuando se convierte en hoyo negro, cómo colapsa el centro, o ver mucho más claro y más lejos el origen del Universo”, señaló.

La detección de ondas gravitacionales se realiza con unos aparatos llamados interferómetros, muy distintos a los telescopios, y formados por dos grandes tubos de hasta cuatro kilómetros de largo que contienen un haz láser al vacío.

“Los interferómetros envían un rayo láser, que atraviesa un semiespejo, que deja pasar la mitad de la luz y la otra mitad la refleja. Ese láser se divide en dos, y envía los rayos a espejos distintos y muy lejanos, en donde la luz rebota, regresa y se combina otra vez. Es un equipo parecido a una L, que en el punto de unión tiene el espejo inicial y cada brazo es la ruta de cada láser”.

En los interferómetros se miden diferencias en la distancia de ambos brazos del equipo, usando un patrón de interferencia, que ocurre cuando una onda gravitacional, cuando pasa por un objeto, lo comprime y lo alarga un poquito, de diferente forma en las direcciones opuestas.

“Cuando pasa la onda gravitacional, uno de los brazos del interferómetro hace al objeto un poquito más corto, y el otro, un poquito más largo, y podemos medir la diferencia”.

Medalla al Mérito

Por su trayectoria científica, Miguel Alcubierre recibirá la Medalla al Mérito en Ciencias y Artes que otorga la Asamblea Legislativa del DF.

El investigador del ICN consideró importante el impulso que el gobierno del DF ha dado a la ciencia. “Creo que es fundamental que al gobierno le interese la ciencia, le preocupe, que invierta en ciencia y se de cuenta que la ciencia no es un lujo, es algo que necesitamos si queremos dejar de ser subdesarrollados”, finalizó.


– o0o –

febrero 07, 2007

Kan Balam, el boleto de México para proyectos de clase mundial

Ayudará a estudiar la dinámica de los hoyos negros en menos tiempo: William Lee

JOSE GALAN

Con la puesta en marcha de la supercomputadora Kan Balam por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se podrán desarrollar proyectos a largo plazo en áreas de investigación, ciencia y tecnología, especialmente en el campo de la astrofísica, afirmó William Lee, miembro del Instituto de Astronomía de esa casa de estudios.

Entre ellos, detalló el análisis sobre la formación y evolución de las galaxias, la dinámica de los llamados hoyos negros, así como modelos de estudio en dinámica de fluidos y el procesamiento masivo de datos recabados digitalmente por telescopios en todo el mundo.

Para el académico, la adquisición de esta supercomputadora permite ahora lograr ahorro en tiempo y alcanzar mayor precisión, además de que no se podrían realizar los complicados cálculos que se requieren, por ejemplo, en las áreas de ciencias básicas. "Este equipo permitirá expandir la clase de problemas matemáticos a que nos enfrentamos en busca de soluciones", añadió, además de que sitúa a la UNAM en un ámbito de excelencia académica a escala internacional.

"Anteriormente los científicos mexicanos debíamos buscar establecer redes de colaboración con instituciones en Estados Unidos o Japón poseedoras de este tipo de herramientas avanzadas", dijo, "pero ahora, al contrario, podemos atraer a México este tipo de colaboraciones".

Puso como ejemplo la posibilidad de ampliar la colaboración de científicos mexicanos en el llamado Proyecto Alice, que se desarrolla en Suiza, y en el que un grupo de expertos internacionales construye una inafrestructura subterránea en la que buscarán reproducir el nacimiento del universo.

Desde 1990, científicos de alrededor de 20 países se unieron, en la llamada Iniciativa Científica del Milenio, para diseñar experimentos destinados a recrear, bajo las leyes de la física, el nacimiento del universo debido al fenómeno del Gran Estallido, o Big Bang, como se conoce entre los académicos.

Diseñaron un túnel en Suiza, cerca de la frontera con Francia, para instalar allí el Proyecto Alice, o Gran experimento de colisionador de iones, destinado a reproducir choques entre iones simulando precisamente el Big Bang. Colaboran científicos mexicanos de instituciones públicas de educación superior, quienes diseñaron y supervisan el proceso de construcción de los detectores frontales de multiplicidad y de disparo para la toma de datos de dicho experimento.

"Con esta herramienta, al alcance de los científicos mexicanos, ahora podrán tener una participación completa y realizar todo el procesamiento de sus datos", afirmó William Lee, y añadió, por otra parte, que un grupo de investigadores en el que participa Octavio Valenzuela, también en el Instituto de Astronomía, busca establecer modelos de cálculo sobre la formación y evolución de las galaxias.

Inclusive, informó que a escala internacional existe una red bautizada como Observatorio Virtual, que permite el acceso a las bases de datos de prácticamente todos los observatorios del mundo, y cuya información podrá ser procesada en la Kan Balam por los astrónomos mexicanos.

En su caso, el investigador compartió su inquietud por analizar la dinámica de gases, y para ello requiere de establecer modelos de cálculo en la supercomputadora para obtener una proyección, por ejemplo, de lo que sucede cuando uno de los llamados hoyos negros engulle todo a su alrededor, incluyendo nubes de gases. "hay cálculos que, de otro modo, tomarían cerca de cinco años completarlos, pero tenemos ya la posibilidad de reducir ese lapso a sólo tres meses", añadió.

Estos ejemplos, dijo, son tan sólo algunos de lo que esta supercomputadora puede hacer, incluyendo otras áreas del conocimiento, pero enfatizó en que esta herramienta no sólo ayudará con los cálculos sino que, también, "puede hacer que crezca la ciencia mexicana, que es muy buena, pero la hacen muy pocos. Por ejemplo, sólo hay cerca de 120 astrónomos mexicanos de una población de más de cien millones de personas. Y requerimos crecer en todas las áreas del conocimiento, no sólo en astronomía. Tenemos con qué hacerlo".

enero 24, 2007

“SHAPE”: El modelaje de objetos astronómicos en tres dimensiones

Cuando los astrónomos adquieren imágenes de galaxias o estrellas embebidas en regiones de gas y polvo cósmico, obtienen su proyección en el plano del cielo y con ello información de su estructura espacial solo en dos dimensiones. ¿Cómo saber cual es la estructura tridimensional de una galaxia, de una región de formación estelar o de una nebulosa gaseosa expulsada por una estrella?

Astrónomos del Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada han desarrollado una herramienta computacional que les asiste en la interpretación y modelaje tridimensional de los objetos cósmicos sumando a la imagen la información de su velocidad radial (la velocidad a lo largo de la línea de visión). Al conjuntar la imagen (morfología) y la velocidad radial del objeto (cinemática) en muchos objetos se puede reproducir con un alto grado de confiabilidad su estructura tridimensional. El proceso computacional consiste de varias etapas que en su conjunto han sido reunidas en una poderosa herramienta de análisis, denominada ”Shape” por su autor principal, el Dr. Wolfgang Steffen. Este paquete es el primero en su tipo publicado y hecho disponible publicamente a nivel internacional. Esencialmente Shape integra la tecnología de animación tridimensional comúnmente empleada en los efectos especiales de cine, televisión y en los videojuegos a la descripción un sistema astrofísico. A éste se suma información física, como su apariencia y estado de movimiento a distintas longitudes de onda, para desentrañar su estructura general y la forma en que ésta evoluciona con el tiempo. Así, Shape es empleado por los astrónomos en la interpretación de sus datos observacionales de objetos astrofísicos que muestran estructuras y movimientos internos complejos. El sistema permite modelar esta información y visualizarla de una manera adecuada para compararla directamente con las observaciones astronómicas.

El conocimiento de la estructura tridimensional en muchos objetos es absolutamente necesario para entender su naturaleza y su origen. Publicaciones científicas con modelos de Shape incluyen trabajos sobre nebulosas planetarias, gas de alta velocidad en galaxias activas y regiones de hidrógeno ionizado donde se forman las estrellas. Shape es un software de acceso público y puede ser utilizado por cualquier persona que se registre en el sitio de Internet ShapeSite (http://www.astrosen.unam.mx/shape).

Shape ha sido diseñado y desarrollado por el Dr. Wolfgang Steffen, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM en su sede de Ensenada, Baja California, con contribuciones en el área de astrofísica del Dr. José Alberto López, también del IAUNAM-Ensenada, y en el área de programación del estudiante de maestría en Ciencias Computacionales y en Astrofísica Nicholas Koning de la Universidad de Calgary en Canadá. El proyecto de desarrollo y aplicación de Shape se realizó con financiamiento de la UNAM (DGAPA PAPIIT proyectos IN108506, IN111803, IN112103), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT (proyecto 49447). La publicación científica fundamental sobre Shape es: Steffen, W., López, J.A., 2006, Morpho-kinematic modeling of gaseous nebulae with SHAPE, Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica 42, 99-105

Figura 1: La combinación de varias técnicas de observación y visualización de datos en Shape permite un análisis detallado de la estructura tridimensional de nebulosas astronómicas. En el ejemplo de esta figura el movimiento dentro de la nebulosa NGC 6302 fue codificado con diferentes colores. Del lado izquierdo vemos una imagen del objeto, mientras el panel derecho muestra lo que los astrónomos llaman un diagrama de posición-velocidad, en el cual la dirección horizontal es la velocidad y la vertical la posición. Este diagrama se obtiene observando con un espectrógrafo la porción de la imagen cubierta por la zona limitada por las dos rayas verticales en el panel izquierdo. Observando varias regiones de la nebulosa con el espectrógrafo, el astrónomo obtiene información que generalmente permite determinar la estructura tridimensional.

Figura 2: Parte de la interfaz gráfica de Shape para el modelado tridimensional de nebulosas astronómicas.

Figura 3: El hecho que la velocidad del gas en muchas nebulosas es una función de la posición permite la recontrucción de su estructura tridimensional a partir de imágenes e información espectral. En esta figura se ilustra esta idea en base a observaciones reales de la nebulosa planetaria NGC 6302.