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    NASA aprimora ferramenta científica online usada por centenas em todo o mundo

    Esta captura de tela mostra o Gerador de Espectro Planetário online que centenas de cientistas ao redor do globo agora acessam para calcular tudo, desde o espectro de um exoplaneta e o clima em Marte até a composição química e a órbita de um objeto celestial. Ele agora está sendo atualizado para incluir recursos adicionais. Crédito:Créditos:NASA

    Centenas de cientistas em todo o mundo usam atualmente um aplicativo online que acessa pelo menos um terabyte de dados para calcular tudo, desde o espectro de um exoplaneta e o clima em Marte até a composição química e a órbita de um objeto celestial. Agora espera-se que fique ainda melhor.

    Uma equipe de cientistas da NASA planeja no Goddard Space Flight Center em Greenbelt, Maryland, está aprimorando ainda mais o Gerador de Espectro Planetário, ou PSG, que atraiu centenas de usuários especialistas e não especialistas em todo o mundo, principalmente por meio de publicidade boca a boca, desde que entrou online há apenas um ano.

    No topo da lista da equipe está a incorporação de bancos de dados adicionais que catalogam as características do detector de instrumentos terrestres e espaciais atuais e futuros, disse o Investigador Principal Geronimo Villanueva, um cientista planetário Goddard que está liderando o esforço.

    Com o aprimoramento, os cientistas serão capazes de usar a ferramenta para prever o que um instrumento pode detectar ao observar um planeta rochoso, gigante de gás, cometa, ou mesmo um dos milhares de exoplanetas já identificados pelo Telescópio Espacial Kepler da NASA - percepções que os cientistas valorizam ao reservar tempo de observação em qualquer telescópio. Da mesma forma, os ajudará a conceber e planejar missões futuras, incluindo o tipo de instrumentos que eles teriam que voar para obter um certo tipo de medição.

    "Nenhuma ferramenta faz o que pode fazer, "disse Villanueva, que concebeu o aplicativo principalmente por frustração. "Lembro-me de tentar descobrir quantos fótons (partículas de luz) eu poderia coletar de Marte. Achei que todos deveriam saber disso, mas acabei gastando muito tempo tentando obter os números certos. "

    Ele pensou, por que não criar uma ferramenta online que armazena dados validados em um servidor e, em seguida, permite aos usuários acessar e manipular as medições usando incorporado, algoritmos de computador nos bastidores e uma interface baseada na Web amigável que pode ser acessada em qualquer dispositivo de computação, incluindo tablets e smartphones? "Basicamente, Eu coletei conhecimento e coloquei aqui, "Villanueva disse.

    Inicialmente, PSG permitiu aos usuários sintetizar espectros - a análise da luz - de planetas, cometas, asteróides, luas, e milhares de exoplanetas em uma ampla faixa de comprimentos de onda. Os dados vieram de vários observatórios, orbitadores, e módulos de aterragem.

    A ferramenta original também incluía uma calculadora orbital 3-D, bem como programas que simulavam "ruído" de instrumentos sem dados e coronógrafos - dispositivos que bloqueiam a luz das estrelas para revelar objetos em órbita. Os usuários também podem acessar perfis de temperatura e abundância química de Vênus, Terra, Marte, Titã, Netuno, e outros corpos menores, apenas para citar alguns recursos.

    O cientista planetário Geronimo Villaneuva criou um aplicativo online que acessa pelo menos um terabyte de dados para calcular tudo, desde o espectro de um exoplaneta e o clima em Marte até a composição química e a órbita de um objeto celeste. O analisador de espectro planetário simples de usar emprega clusters de computador de alto desempenho em Goddard. Crédito:NASA / W. Hrybyk

    PSG provou ser um "grande trunfo" e relativamente fácil de usar, conforme evidenciado pelo número de usuários não técnicos que acessam a ferramenta online, Villanueva disse. Desde sua estreia, cientistas usaram a ferramenta para desenvolver conceitos de missão a Marte, planejar observações do Telescópio Espacial James Webb, e definir os requisitos científicos e técnicos para uma proposta de acompanhamento do Observatório Webb, ele adicionou.

    Apesar de seu sucesso, Villanueva e sua equipe acreditam que isso pode ser melhorado.

    "Os elementos fundamentais estão aí, mas a ferramenta não incluiu dados de desempenho para detectores ou sensores, " ele disse, acrescentando que ele e sua equipe planejam incorporar características do detector para oito ativos, incluindo o Observatório Webb, Telescópio espacial Hubble, Novos horizontes, Cassini, ExoMars, o Infrared Telescope Facility da NASA, e o Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy.

    Com essas especificações de desempenho, juntamente com os bancos de dados já existentes da ferramenta, os cientistas serão capazes de definir quais missões voar e desenvolver modelos exatos e precisos de como os instrumentos deveriam funcionar.

    "Depois de saber como modelar o desempenho de diferentes tecnologias, você pode projetar com precisão uma ampla gama de instrumentos futuros, "Villanueva disse." Poderia te dizer, por exemplo, se você precisava de um espelho maior ou de um detector melhor. No fim, esses desenvolvimentos irão reduzir custos, Tempo, e recursos ao projetar futuros instrumentos e missões. "


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