Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Advancing nucleosynthesis predictions with modern supernova simulations

Opis projektu

Ulepszone modele do badania pierwiastków chemicznych w wybuchach supernowych

Supernowe z zapadniętym jądrem to dramatyczne eksplozje olbrzymich gwiazd pod koniec ich ewolucji, dające początek gwiazdom neutronowym i czarnym dziurom. Należą one do najbardziej energetycznych zjawisk we Wszechświecie, a przy tym odgrywają kluczową rolę w badaniu składu chemicznego Wszechświata i stanowią idealne laboratoria badawcze w dziedzinie fizyki neutrin i fizyki cząstek. Finansowany w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” projekt NUC4SIM ma na celu dalszy rozwój najnowocześniejszych modeli przewidywania składu chemicznego supernowych, które nie traktują gwiazd jako jednowymiarowych, sferycznie symetrycznych ciał. Zamiast tego naukowcy wykorzystają obliczenia trójwymiarowe z pierwszych zasad, aby dokładniej zbadać skład materiału wyrzuconego podczas wybuchu. Będą też badać skutki związane z asymetrią emisji neutrin i zmian zapachu neutrin.

Cel

Core-collapse supernova (CCSN) explosions mark the end of the life of stars heavier than 10 times the mass of our sun, they play a crucial role for our understanding of the chemical composition of the universe and they are ideal laboratories for effects of neutrino and particle physics. Current research in astrophysics, astronomy and cosmochemistry that requires theoretical CCSN models still, however, relies predominantly on one-dimensional, i.e. spherically symmetric parameterized calculations. This project aims at advancing the state-of-the-art by calculating the composition of CCSN material based on the most recent, first-principles 3D simulations and by providing the results to the community in accordance with FAIR data management principles. The researcher's background in nuclear and neutrino physics will also allow him to study the implications of uniquely multi-dimensional asymmetries in the neutrino emission and the consequences of neutrino flavor conversions, a quantum effect that changes the particles' spectra, for nucleosynthesis, both of which have never been explored and may lead to observational signatures. To achieve the goals, a new and innovative framework for nucleosynthesis calculations at the Max-Planck Institute for Astrophysics in Garching will be developed, based on an open-source reaction network code, which the researcher has contributed to and that he will apply to unique cutting-edge models. The fellow will obtain in-depth knowledge about supernovae and learn state-of-the-art techniques from the world-class team of Prof. Janka and apply them. He will broaden the scope of his work, complemented by a career development plan, training courses and coaching as well as detailed dissemination and public outreach plans to maximize the impact of the project's outcome. The completion of the project will allow the fellow to become a mature and independent scientist, well-recognized in his field of research.

Koordynator

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Wkład UE netto
€ 189 687,36
Adres
HOFGARTENSTRASSE 8
80539 Munchen
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
Brak danych