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研究负责人彼得·布兰查德解释称,伽马射线暴非常明亮,在爆发后头几个月里,它会掩盖任何潜在的超新星特征。因此,在221009A“现身”6个月后,研究团队使用韦布空间望远镜的近红外光谱仪观察它发出的光线,才发现超新星中常见的钙和氧等元素特征。随后,他们开始在超新星中寻找重元素存在证据,但一无所获。
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为此,国际合作研究团队通过使用人工智能的深度学习方法,设计神经网络,生成基于实际观测的中性碳吸收线特征的大量仿真样本去训练深度学习神经网络,并使用这些被“训练好”的深度学习神经网络在斯隆巡天三期释放的数据中搜寻中性碳吸收体。
最准特马资料2025卫星观测和月表实测结果都显示现今月球已经没有全球偶极磁场。对阿波罗返回样品的古磁场强度研究指示月球在42–35亿年存在一个相对活跃的发电机所产生的磁场,强度可达几十微特(μT),接近现今地球磁场水平;该磁场在约31亿年前下降了一个数量级,之后维持在几微特的强度;磁场强度在15–10亿年再次下降,并最终在距今10亿年以后的某个时刻,月球发电机完全停止工作。由于样品的局限性,目前发表的月球古磁场强度数据主要集中在30亿年前,而月球磁场中晚期演化过程则缺乏约束。并且,已有数据均来自月球正面返回样品,人们对月背古磁场的认识基本处于空白。月球古磁场时空分布信息的缺乏导致关于月球磁场的持续时间、几何形态和驱动机制等问题仍存在较大争议。例如,有学者对月球发电机持续时间的问题提出了完全不同的观点,认为月球发电机难以长期存在,或许只能维持在月球形成最初的1–2亿年。