---
title: "ИИ раскрывает тайны слияния нейтронных звёзд"
description: "Учёные разработали модель RHINE на основе искусственного интеллекта, которая позволяет значительно точнее моделировать процессы образования тяжёлых химических элементов при слиянии нейтронных звёзд. Новая технология ускоряет расчёты и помогает лучше понять происхождение золота, платины и других ..."
url: "https://hanga.su/1985,2026"
date: "2026-06-09T22:40:03+00:00"
language: "ru-RU"
---

![Учёные разработали модель RHINE на основе искусственного интеллекта, которая позволяет значительно точнее моделировать процессы образования тяжёлых химических элементов при слиянии нейтронных звёзд.](https://hanga.su/images/img_26/71c59503-b56e-4ebe-b377-88cc21d4fca8.jpg "ИИ раскрывает тайны нейтронных звёзд") ИИ раскрывает тайны нейтронных звёзд #  Искусственный интеллект помог точнее смоделировать рождение тяжёлых элементов при слиянии нейтронных звёзд

- [  ](#)
- [  ](#)

- [  ](#)
- [  ](#)

- [  ](#)

   09 июня 2026    Просмотров: 2921

-

 Ratings

 (0)

Одним из самых впечатляющих процессов во [Вселенной](https://hanga.su/glossary/universe "
<p>Вселенная — это бескрайнее пространство, охватывающее всё существующее: от мельчайших частиц до огромных галактик и звёздных систем. Её возраст оценивается примерно в 13,8 миллиарда лет, начиная с момента Большого взрыва. На протяжении всего этого времени Вселенная расширялась и эволюционировала, формируя сложные структуры, такие как звёзды, планеты и туманности.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/universe">Подробнее ...</a></div>
") считается слияние нейтронных звёзд — сверхплотных объектов, остающихся после гибели массивных светил. Такие события сопровождаются колоссальными выбросами [энергии](https://hanga.su/glossary/energy "
<p>Энергия — одно из ключевых понятий физики и фундаментальная характеристика материи. Она выражает способность системы совершать работу, создавать движение или вызывать изменения в окружающем мире. Энергия существует в различных формах — механической, тепловой, электрической, химической, ядерной и других — и может переходить из одной формы в другую, но никогда не исчезает, что отражает закон сохранения энергии.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/energy">Подробнее ...</a></div>
"), генерацией гравитационных волн и созданием условий для формирования самых тяжёлых химических элементов. Именно в подобных космических катастрофах, по мнению астрофизиков, рождаются значительные количества золота, платины, урана, тория и многих других элементов, которые невозможно эффективно синтезировать в обычных звёздах.

Однако изучение этих процессов остаётся одной из самых сложных задач современной астрофизики. Чтобы понять, каким образом формируются тяжёлые атомные ядра, учёным приходится моделировать огромное количество ядерных реакций, протекающих в экстремальных условиях. Такие расчёты требуют колоссальных вычислительных ресурсов и зачастую занимают недели или даже месяцы работы суперкомпьютеров.

Теперь международная группа исследователей из научного центра GSI/FAIR предложила новый подход к решению этой проблемы. Учёные впервые успешно применили технологии глубокого обучения и искусственного интеллекта для моделирования процессов выделения энергии во [время](https://hanga.su/glossary/time "
<p>Время — это фундаментальная физическая величина, описывающая последовательность событий и меру их длительности. В научной картине мира время рассматривается не как абстрактная категория, а как измеримый параметр, связывающий процессы и определяющий порядок их развития. В классической механике время протекает равномерно и независимо от наблюдателя, однако теория относительности существенно расширила эти представления: скорость движения и гравитация способны изменять течение времени, что подтверждено экспериментально.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/time">Подробнее ...</a></div>
") так называемого r-процесса — механизма, который считается главным источником тяжёлых элементов во Вселенной.

Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review D и уже привлекли внимание специалистов по ядерной физике, астрофизике и вычислительному моделированию.

Чтобы понять значение новой работы, необходимо разобраться в том, как возникают тяжёлые элементы. В обычных звёздах синтезируются относительно лёгкие химические элементы, такие как углерод, кислород, кремний и железо. Однако для образования более тяжёлых атомов требуются экстремальные условия с огромной плотностью свободных нейтронов.

Именно такие условия возникают во время слияния нейтронных звёзд. В процессе столкновения выбрасываются гигантские массы [вещества](https://hanga.su/glossary/substance "
<p>Вещество — это форма материи, обладающая массой и занимающая пространство. Оно состоит из атомов, молекул или элементарных частиц, взаимодействующих между собой посредством фундаментальных сил. Основные состояния вещества включают твёрдое, жидкое, газообразное и плазму, однако современная физика дополнительно выделяет экзотические формы, такие как конденсат Бозе–Эйнштейна, кварк-глюонная плазма и сверхтекучие фазы.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/substance">Подробнее ...</a></div>
"), насыщенного нейтронами. Атомные ядра начинают стремительно захватывать эти частицы, постепенно превращаясь в более тяжёлые элементы. Этот механизм получил название процесса быстрого захвата нейтронов или r-процесса.

В течение долей секунды происходят тысячи ядерных превращений. Многие нестабильные ядра распадаются, выделяя энергию и создавая новые химические элементы. Именно эта [энергия](https://hanga.su/glossary/energy "
<p>Энергия — одно из ключевых понятий физики и фундаментальная характеристика материи. Она выражает способность системы совершать работу, создавать движение или вызывать изменения в окружающем мире. Энергия существует в различных формах — механической, тепловой, электрической, химической, ядерной и других — и может переходить из одной формы в другую, но никогда не исчезает, что отражает закон сохранения энергии.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/energy">Подробнее ...</a></div>
") влияет на динамику выброшенного вещества, скорость его расширения и характеристики последующего электромагнитного свечения.

После слияния нейтронных звёзд возникает яркая вспышка, известная как килонова. Она может наблюдаться на огромных расстояниях и несёт [информацию](https://hanga.su/glossary/information "
<p>Информация – основа познания, связующая науку, технологии и общество. Она представлена в виде данных, сигналов, знаний и сообщений, передающихся от источника к получателю с помощью различных носителей. В природе информация кодируется ДНК, в технологиях – цифровыми системами, а в культуре – языками и символами.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/information">Подробнее ...</a></div>
") о процессах, происходящих внутри выбросов вещества. Чем точнее учёные моделируют нагрев, вызванный r-процессом, тем лучше они могут интерпретировать данные телескопов.

Главной проблемой остаётся сложность расчётов. Полное моделирование всех ядерных реакций требует обработки огромного числа параметров. Поэтому исследователи часто вынуждены использовать упрощённые схемы, которые снижают точность результатов.

Для решения этой задачи была создана новая система RHINE, название которой расшифровывается как реализация нагрева в r-процессе в гидродинамических симуляциях с использованием нейронных сетей. В основе технологии лежит искусственная нейронная сеть, обученная на большом массиве эталонных расчётов.

На первом этапе система анализирует тысячи детальных моделей ядерных реакций и выявляет закономерности между физическими параметрами и выделением энергии. После обучения нейронная сеть способна практически мгновенно оценивать характеристики нагрева без необходимости выполнять полный объём вычислений.

Проверка модели показала высокий уровень точности. Результаты, полученные с использованием искусственного интеллекта, практически совпали с традиционными расчётами, однако потребовали значительно меньше вычислительных ресурсов. Это открывает возможность для проведения гораздо более сложных и реалистичных астрофизических симуляций.

Исследование также позволило уточнить роль нагрева в r-процессе. Оказалось, что выделяемая энергия оказывает более заметное влияние на движение вещества и формирование наблюдаемого излучения килоновы, чем предполагалось ранее. Следовательно, будущие модели слияния нейтронных звёзд должны учитывать этот фактор значительно подробнее.

Особый интерес вызывает перспектива использования новой технологии в сочетании с будущими экспериментами на международном исследовательском комплексе FAIR, который строится в Германии. Этот уникальный научный центр позволит изучать свойства экзотических атомных ядер, существующих лишь доли секунды и играющих ключевую роль в космическом нуклеосинтезе.

Сочетание экспериментальных данных, искусственного интеллекта и современных астрофизических наблюдений может существенно продвинуть понимание происхождения химических элементов во Вселенной. Учёные надеются напрямую связать результаты лабораторных [экспериментов](https://hanga.su/glossary/experiment "
<p>Эксперимент — это основа научного метода, которая позволяет проверять гипотезы, подтверждать теории и открывать новые законы природы. Это процесс, в ходе которого исследователи изучают, как различные факторы влияют на объект исследования, создавая условия, которые можно контролировать и измерять.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/experiment">Подробнее ...</a></div>
") с наблюдениями реальных слияний нейтронных звёзд и вспышек килоновых.

Особое значение подобные исследования приобрели после исторического события 17 августа 2017 года, когда астрономы впервые зарегистрировали столкновение двух нейтронных звёзд одновременно по гравитационным волнам и электромагнитному излучению. Это наблюдение стало важнейшим подтверждением того, что именно такие катастрофы являются одним из главных источников тяжёлых элементов в космосе.

Новая модель RHINE демонстрирует, как искусственный интеллект постепенно становится не только инструментом [анализа](https://hanga.su/glossary/analysis "
<p>Анализ — это один из фундаментальных инструментов науки, используемый для структурного изучения сложных систем, данных и процессов. В основе анализа лежит разложение явлений или данных на составляющие части, что позволяет лучше понять их структуру, закономерности и взаимосвязи.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/analysis">Подробнее ...</a></div>
") данных, но и полноценным помощником в фундаментальной науке. Благодаря подобным технологиям исследователи получают возможность изучать процессы, происходящие в самых экстремальных уголках Вселенной, с ранее недостижимой точностью.

**Ссылка:** «Реализация r-процессного нагрева в гидродинамических симуляциях с использованием нейронных сетей» [ DOI: 10.1103/gl2l-7f3g.](https://dx.doi.org/10.1103/gl2l-7f3g "DOI: 10.1103/gl2l-7f3g")

- [ Инновации ](https://hanga.su/innovations)
- [ Искусственный интеллект ](https://hanga.su/artificial-intelligence)
- [ Космос ](https://hanga.su/space)
- [ Физика ](https://hanga.su/physics)
- [ Астрофизика ](https://hanga.su/astrophysics)
- Понравилось:  19
- Похожие материалы: [Звездотрясения раскрывают секреты нейтронных звезд и самой плотной материи во Вселенной](https://hanga.su/739,2025) | [Контрабанда астрофизики: что мы украли у чёрных дыр, нейтронных звёзд и тёмной материи](https://hanga.su/1969,2026) | [Тайна времени жизни нейтрона и невидимый водород - новый взгляд на темную материю](https://hanga.su/877,2025) | [Ученые приблизились к ответу: насколько массивной может быть нейтронная звезда перед превращением в черную дыру](https://hanga.su/1946,2026) | [Физики открыли новое квантовое правило внутри атомных ядер: протоны и нейтроны выбирают партнеров не случайно](https://hanga.su/1948,2026) | [Что происходит, когда черная дыра поглощает нейтронную звезду: радиовсплески, гигантские ударные волны и рождение пульсара](https://hanga.su/918,2025)

 Загрузка следующей статьи...

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "CollectionPage", "@id": "https://hanga.su/science#collection", "name": "Наука", "url": "https://hanga.su/science", "description": "Раздел «Наука» на HangaPro – подробные материалы о фундаментальных и прикладных исследованиях, научных открытиях и прогрессе. Узнайте больше о биологии, физике, химии, космосе и других направлениях науки." }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Hanga – ваш гид в мире науки и технологий. Читайте о последних научных открытиях, инновационных разработках, трендах технологий будущего и их влиянии на нашу жизнь. Углубляйтесь в сложное простым языком вместе с Hanga.", "item": "https://hanga.su" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Наука", "item": "https://hanga.su/science" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Искусственный интеллект помог точнее смоделировать рождение тяжёлых элементов при слиянии нейтронных звёзд", "item": "https://hanga.su/1985,2026.md" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://hanga.su/1985,2026.md" }, "headline": "Искусственный интеллект помог точнее смоделировать рождение тяжёлых элементов при слиянии нейтронных звёзд", "description": "Одним из самых впечатляющих процессов во Вселенной считается слияние нейтронных звёзд — сверхплотных объектов, остающихся после гибели массивных светил. Такие события сопровождаются колоссальными выбросами энергии, генерацией гравитационных волн и созданием условий для формирования самых тяжёлых химических элементов. Именно в подобных космических катастрофах, по мнению астрофизиков, рождаются значительные количества золота, платины, урана, тория и многих других элементов, которые невозможно эффективно синтезировать в обычных звёздах.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://hanga.su/images/img_26/71c59503-b56e-4ebe-b377-88cc21d4fca8.jpg" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "Наука, технологии и инновации: откройте мир знаний | HangaPro", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://hanga.su/images/iconset/android-icon-192x192.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "Reviewer", "url": "https://hanga.su/about-us" }, "datePublished": "2026-06-09T07:22:05+03:00", "dateCreated": "2026-06-09T07:22:05+03:00", "dateModified": "2026-06-09T07:22:05+03:00" }
```
