Según explica Piero Madau, coautor del estudio, "en simulaciones previas, esta región emergÃa como lisa pero ahora tenemos suficientes detalles para observar aglomeraciones de materia oscura". Los resultados podrÃan ayudar a los cientÃficos a descubrir en qué consiste la materia oscura. Hasta el momento, se ha detectado sólo mediante sus efectos gravitacionales sobre estrellas y galaxias.
Según una teorÃa, la materia oscura consiste en partÃculas masivas que interactúan débilmente, que pueden aniquilarse entre sà y emitir rayos gamma cuando colisionan. Los rayos gamma de esta eliminación de la materia oscura podrÃan detectarse mediante el Telescopio Espacial de Rayos Gamma de Gran Area (GLAST, en sus siglas en inglés).
Aunque se desconoce la naturaleza de la materia oscura parece que constituye alrededor del 82 por ciento de la materia del Universo. Como resultado, la evolución de la estructura del Universo ha sido dirigida por las interacciones gravitacionales de la materia oscura. La materia ordinaria que forma estrellas y planetas ha caÃdo en los "moldes gravitacionales" creados por los cúmulos de materia oscura, dando lugar a galaxias en la zona central de los halos de materia oscura.
Juerg Diemand, coautor del estudio junto a Madau, señala que la simulación se basa en la hipótesis de la teorÃa de la materia oscura frÃa, la principal explicación sobre cómo evolucionó el Universo después del "Big Bang". Según la teorÃa de evolución cosmológica de la materia oscura frÃa, la gravedad actuó tramó los primeros cúmulos de materia oscura. Estos crecieron en cúmulos cada vez más grandes mediante la fusión jerárquica de progenitores más pequeños.
Este es el proceso que los investigadores simularon en la supercomputadora Jaguar del Laboratorio Nacional de Oak Ridge. La simulación llevó alrededor de un mes y siguió las interacciones gravitacionales de más de mil millones de parcelas de materia oscura de más de 13.700 millones de años. Las computaciones usaron alrededor de 1,1 millones de horas de procesamiento y hasta 3.000 procesadores funcionaron en paralelo.
"El proceso simula la distribución de materia oscura desde cerca del momento del "Big Bang" hasta la época presente, asà que prácticamente toda la edad del Universo, y se centra en resolver el halo alrededor de una galaxia como la VÃa Láctea. Observamos muchas subestructuras, incluso en la parte interior del halo donde se encuentra el Sistema Solar".
Madau señala que la simulación reveló numerosos subhalos y corrientes de materia oscura dentro del halo de la VÃa Láctea y más subestructuras aparecÃan dentro de cada subhalo. "Cada subestructura tiene su propia subestructura y sucesivamente. Existen aglomeraciones de todas las escalas".
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