Jump to content

Обсерватория Веры К. Рубин

Координаты : 30 ° 14'40,7 дюйма ю.ш., 70 ° 44'57,9 дюйма з.д.  / 30,244639 ° ю.ш., 70,749417 ° з.д.  / -30,244639; -70,749417
Обсерватория Веры К. Рубин
Рендеринг завершенного LSST
Альтернативные названия ЛСТТ Отредактируйте это в Викиданных
Назван в честь Вера Рубин  Edit this on Wikidata
Местоположение(а) Провинция Эльки , регион Кокимбо , Чили
Координаты 30 ° 14'40,7 дюйма ю.ш., 70 ° 44'57,9 дюйма з.д.  / 30,244639 ° ю.ш., 70,749417 ° з.д.  / -30,244639; -70,749417 [ 1 ] [ 3 ] [ 4 ]
Организация Корпорация крупных синоптических обзорных телескопов Edit this on Wikidata
Код обсерватории X05  Edit this on Wikidata
Высота 2663 м (8737 футов), вершина пирса [ 1 ] [ 5 ]
Длина волны 320–1060 нм [ 6 ]
Первый свет Ожидается в январе 2025 г. [ 7 ]
Стиль телескопа Трехзеркальный анастигмат Пауля -Бейкера/Мерсенна-Шмидта широкоугольный [ 8 ]
Диаметр 8,417 м (27,6 футов) физический
8,360 м (27,4 фута) оптический
5,116 м (16,8 футов) внутри [ 9 ] [ 10 ]
Вторичный диаметр 3420 м (внутренняя 1800 м) [ 9 ]
Третичный диаметр 5,016 м (1100 м внутри) [ 9 ] [ 10 ]
Угловое разрешение 0,7 дюйма зрения Средний предел
Размер пикселя 0,2 дюйма [ 6 ]
Зона сбора 35 квадратных метров (376,7 квадратных футов) [ 6 ]
Фокусное расстояние 10,31 м (f/1,23) в целом
9,9175 м (f/1,186) основная
Монтаж альтазимутальная монтировка  Edit this on Wikidata
Веб-сайт http://rubinobservatory.org/
Обсерватория Веры К. Рубин расположена в Чили.
Обсерватория Веры К. Рубин
Расположение обсерватории Веры К. Рубин
  Соответствующие СМИ на сайте Commons

Обсерватория Веры К. Рубин , ранее известная как Большой синоптический обзорный телескоп ( LSST ), — астрономическая обсерватория строящаяся в Чили. Его основной задачей будет проведение синоптического астрономического исследования Legacy Survey of Space and Time . [ 11 ] [ 12 ] Слово « синоптический » происходит от греческих слов σύν (син «вместе») и ὄψις (opsis «взгляд») и описывает наблюдения, которые дают широкий взгляд на предмет в определенное время. Обсерватория расположена на вершине Эль-Пеньон Серро-Пачон , горы высотой 2682 метра в регионе Кокимбо , на севере Чили , рядом с существующими телескопами Gemini South и Southern Astrophysical Research Telescopes . [ 13 ] База LSST расположена примерно в 100 километрах (62 милях) от обсерватории по дороге, в городе Ла-Серена . Обсерватория названа в честь Веры Рубин , американского астронома, которая впервые открыла скорость вращения галактик.

В обсерватории Рубина разместится обзорный телескоп Симони . [ 14 ] широкоугольный телескоп-рефлектор с главным зеркалом диаметром 8,4 метра. [ 9 ] [ 10 ] который будет фотографировать все доступное небо каждые несколько ночей. [ 15 ] Телескоп использует новую трехзеркальную конструкцию, вариант трехзеркального анастигмата , который позволяет компактному телескопу получать четкие изображения в очень широком поле зрения диаметром 3,5 градуса. Изображения будут записываться 3,2-гигапиксельной камерой с зарядовой связью (CCD), самой большой цифровой камерой из когда-либо созданных. [ 16 ]

LSST был предложен в 2001 году, а строительство зеркала началось (на частные средства) в 2007 году. Затем LSST занял первое место в рейтинге крупных наземных проектов в Десятилетнем обзоре астрофизики 2010 года , а строительство проекта официально началось 1 августа 2014 года, когда США Национальный научный фонд (NSF) утвердил часть своего бюджета строительства на 2014 финансовый год (27,5 миллионов долларов США). [ 17 ] Финансирование поступает от NSF, Министерства энергетики США , а также от частного финансирования, собранного специализированной международной некоммерческой организацией LSST Discovery Alliance. Операции находятся под управлением Ассоциации университетов астрономических исследований (AURA). [ 18 ] Общая стоимость строительства, как ожидается, составит около 680 миллионов долларов. [ 19 ]

Строительство объекта началось 14 апреля 2015 года с торжественной закладки первого камня. [ 20 ] [ 21 ] Первый свет инженерной камеры ожидается в августе 2024 года. [ 22 ] в то время как первый запуск системы ожидается в январе 2025 года, а полноценные исследования планируется начать в августе 2025 года из-за COVID . задержек графика, связанных с [ 23 ] Планируется, что данные LSST станут полностью общедоступными через два года. [ 24 ]

Обсерватория Веры К. Рубин и Млечный Путь

В июне 2019 года переименование Большого синоптического обзорного телескопа (LSST) в Обсерваторию Веры К. Рубин было инициировано представителем США Эдди Бернис Джонсон и Дженниффер Гонсалес-Колон . [ 25 ] Переименование было внесено в закон США 20 декабря 2019 года. [ 26 ] и объявлено на зимнем собрании Американского астрономического общества 2020 года . [ 12 ] Обсерватория названа в честь Веры Рубин . Это имя отдает дань уважения наследию Рубин и ее коллег по исследованию природы темной материи путем картирования и каталогизации миллиардов галактик в пространстве и времени. [ 25 ]

Сам телескоп назван Обзорным телескопом Симони в честь частных спонсоров Чарльза и Лизы Симони. [ 27 ]

Объектив Л1 для ЛССТ, 2018 г.

LSST является преемником традиции исследований неба . [ 28 ] Они начались как визуально составленные каталоги в 18 веке, такие как каталог Мессье . На смену им пришли фотографические исследования, начиная с Гарвардской коллекции пластин 1885 года , Национального географического общества – Обзора неба Паломарской обсерватории и других. Примерно к 2000 году первые цифровые обзоры, такие как Слоановский цифровой обзор неба (SDSS), начали заменять фотографические пластинки более ранних обзоров.

LSST развился из более ранней концепции телескопа темной материи . [ 29 ] упоминалось еще в 1996 году. [ 30 ] Пятый десятилетний доклад « Астрономия и астрофизика в новом тысячелетии » был выпущен в 2001 году. [ 31 ] и рекомендовал «Синоптический обзорный телескоп с большой апертурой» в качестве крупной инициативы. Уже на этом раннем этапе были определены основной проект и цели:

Синоптический обзорный телескоп с большой апертурой (LSST) — это оптический телескоп класса 6,5 м, предназначенный для обзора видимого неба каждую неделю до гораздо более слабого уровня, чем тот, который достигается существующими обзорами. Он каталогизирует 90 процентов околоземных объектов размером более 300 м и оценит угрозу, которую они представляют для жизни на Земле. Он обнаружит около 10 000 примитивных объектов в поясе Койпера , который содержит окаменелости формирования Солнечной системы. Он также внесет свой вклад в изучение структуры Вселенной, наблюдая тысячи сверхновых , как близких, так и с большим красным смещением, а также измеряя распределение темной материи с помощью гравитационного линзирования. Все данные будут доступны через Национальную виртуальную обсерваторию ... предоставляя астрономам и общественности доступ к очень глубоким изображениям меняющегося ночного неба.

Ранняя разработка финансировалась за счет ряда небольших грантов, при этом крупные вклады в январе 2008 года внесли миллиардеры программного обеспечения Чарльз и Лиза Симони и Билл Гейтс в размере 20 миллионов и 10 миллионов долларов соответственно. [ 32 ] [ 27 ] 7,5 миллионов долларов были включены в бюджетный запрос президента США NSF на 2013 финансовый год. [ 33 ] США Министерство энергетики финансирует строительство компонента цифровой камеры Национальной ускорительной лабораторией SLAC в рамках своей миссии по изучению темной энергии. [ 34 ]

В десятилетнем исследовании 2010 года LSST был признан наиболее приоритетным наземным инструментом. [ 35 ]

Финансирование оставшейся части строительства NSF было разрешено с 1 августа 2014 года. [ 17 ] Ведущими организациями являются: [ 34 ]

По состоянию на май 2022 г. проекта Критическим этапом была установка, интеграция и тестирование камеры. [ 36 ]

В мае 2018 года Конгресс США неожиданно выделил гораздо больше средств, чем просил телескоп, в надежде ускорить строительство и эксплуатацию. Руководство телескопа было благодарно, но не уверено, что это поможет, поскольку на поздней стадии строительства у них не было ограничений в деньгах. [ 19 ]

Конструкция обзорного телескопа Симони уникальна среди больших телескопов (главные зеркала класса 8 м), поскольку имеет очень широкое поле зрения: 3,5 градуса в диаметре или 9,6 квадратных градуса. Для сравнения: и Солнце, и Луна, если смотреть с Земли, имеют ширину 0,5 градуса, или 0,2 квадратных градуса. В сочетании с его большой апертурой (и, следовательно, способностью собирать свет), это дает ему впечатляюще большой вылет - 319 м. 2 ⋅degree 2 . [ 6 ] Это более чем в три раза превышает длину существующего телескопа с самым большим обзором — телескопа Subaru с его камерой Hyper Suprime. [ 37 ] и Pan-STARRS , и более чем на порядок лучше большинства крупных телескопов. [ 38 ]

Первичное/третичное зеркало LSST успешно отлито, август 2008 г.
Оптика телескопа ЛССТ

В самых первых телескопах-рефлекторах использовались сферические зеркала, которые, хотя и просты в изготовлении и тестировании, но страдают от сферической аберрации ; большое фокусное расстояние было необходимо для уменьшения сферической аберрации до приемлемого уровня. Создание параболического главного зеркала устраняет сферическую аберрацию по оси, но поле зрения тогда ограничивается внеосевой комой . Такая параболическая первичная система с простым фокусом или фокусом Кассегрена была наиболее распространенной оптической схемой на телескопе Хейла в 1949 году. После этого в телескопах использовалась в основном конструкция Ричи-Кретьена с использованием двух гиперболических зеркал для устранения как сферической аберрации, так и комы. , оставляя только астигматизм и предоставляя более широкое поле зрения. Большинство крупных телескопов, начиная с Хейла, используют эту конструкцию - например, телескопы Хаббла и Кека относятся к Ричи-Кретьену. LSST будет использовать трехзеркальный анастигмат для устранения астигматизма за счет использования трех несферических зеркал. В результате получаются четкие изображения в широком поле зрения, но за счет светосилы из-за большого третичного зеркала. [ 9 ]

Главное зеркало телескопа (M1) имеет диаметр 8,4 метра (28 футов), вторичное зеркало (M2) — 3,4 метра (11,2 фута) в диаметре, а третичное зеркало (M3), расположенное внутри кольцеобразного главного, — 5,0. метров (16 футов) в диаметре. Ожидается, что вторичное зеркало будет самым большим выпуклым зеркалом среди всех действующих телескопов, пока примерно в 2028 году его не превзойдет вторичное зеркало Чрезвычайно большого телескопа размером 4,2 м. Второе и третье зеркала уменьшают площадь сбора света главного зеркала до 35 квадратных метров ( 376,7 квадратных футов), что эквивалентно телескопу диаметром 6,68 метра (21,9 фута). [ 6 ] Умножив это на поле зрения, получим étendue 336 м. 2 ⋅degree 2 ; реальная цифра уменьшена за счет виньетирования . [ 39 ]

Главное и третичное зеркала (М1 и М3) выполнены в виде единого куска стекла, «монолита М1М3». Размещение двух зеркал в одном и том же месте минимизирует общую длину телескопа, что облегчает быструю переориентацию. Изготовление их из одного куска стекла приводит к более жесткой конструкции, чем два отдельных зеркала, что способствует быстрому стабилизации после движения. [ 9 ]

Оптика включает в себя три линзы-корректора для уменьшения аберраций. Эти линзы и фильтры телескопа встроены в блок камеры. Первая линза диаметром 1,55 м является самой большой линзой из когда-либо созданных. [ 40 ] а третья линза образует вакуумное окно перед фокальной плоскостью. [ 39 ]

В отличие от многих телескопов, [ 41 ] Обсерватория Рубин не пытается компенсировать дисперсию в атмосфере. Такая коррекция, требующая перенастройки дополнительного элемента в оптическом ряду, была бы очень сложной за 5 секунд, разрешенных между наведениями, плюс является технической проблемой из-за чрезвычайно короткого фокусного расстояния. В результате более короткие длины волн вдали от зенита будут иметь несколько худшее качество изображения. [ 42 ]

Обнаружение волнового фронта

[ редактировать ]

Телескоп Симони использует систему активной оптики с датчиками волнового фронта по углам камеры, чтобы зеркала оставались точными и в фокусе. Поле зрения слишком велико, чтобы использовать адаптивную оптику для коррекции атмосферного зрения. Процесс происходит в три этапа: [ 43 ] (1) Измерения с помощью лазерного трекера используются для того, чтобы убедиться, что компоненты центрированы и находятся близко к намеченным положениям. (2) Поправки разомкнутого контура применяются для коррекции собственных аберраций зеркала, провисания компонентов в зависимости от угла наклона и температуры, а также выбора фильтра. (3) Измерения фокуса и фигуры производятся во время нормальной работы датчиками, расположенными в углах поля зрения, и используются для коррекции оптики.

Схема датчиков активной оптики телескопа Вера Рубин

Точная форма и фокус зеркального узла оцениваются, а затем корректируются путем сравнения изображений на четырех наборах намеренно расфокусированных ПЗС-матриц (одна перед фокальной плоскостью и одна позади, см. рисунок справа). Разработаны два метода нахождения этих поправок. Можно действовать аналитически, оценивая полиномиальное описание текущей формы зеркала Цернике и на основе этого вычисляя набор поправок для восстановления фигуры и фокуса. Другой метод использует машинное обучение для непосредственного расчета коррекции расфокусированных изображений. Оба метода кажутся способными достичь целей проектирования.

Датчик камеры LSST
Модель массива фокальной плоскости LSST в натуральную величину. Диаметр массива составляет 64 см, а разрешение изображения составит 3,2 гигапикселя. Изображение Луны (30 угловых минут) присутствует, чтобы показать масштаб поля зрения. Модель принадлежит Сюзанне Джейкоби, директору по связям с общественностью обсерватории Рубин.

3,2-гигапиксельная камера с фиксированным фокусом [ примечание 1 ] цифровая камера будет делать 15-секундную экспозицию каждые 20 секунд. [ 6 ] Для повторного наведения такого большого телескопа (включая время установки) за 5 секунд требуется исключительно короткая и жесткая конструкция. Это, в свою очередь, подразумевает небольшое число f , что требует точной фокусировки камеры. [ 44 ]

15-секундная экспозиция — это компромисс, позволяющий обнаружить как слабые, так и движущиеся источники. Более длительная выдержка уменьшит затраты на считывание показаний камеры и перепозиционирование телескопа, позволяя получать более глубокие изображения, но тогда быстро движущиеся объекты, такие как объекты, сближающиеся с Землей, будут значительно перемещаться во время экспозиции. [ 45 ] Каждое пятно на небе отображается с помощью двух последовательных 15-секундных экспозиций, чтобы эффективно подавлять попадание космических лучей на ПЗС-матрицы. [ 46 ]

Фокальная плоскость камеры плоская, диаметром 64 см. Основная съемка осуществляется мозаикой из 189 ПЗС- детекторов, каждый по 16 мегапикселей . [ 47 ] Они сгруппированы в сетку «плотов» 5×5, где 21 центральный плот содержит датчики изображения 3×3, а четыре угловых плота содержат только по три ПЗС-матрицы каждый для наведения и контроля фокусировки. ПЗС-матрицы обеспечивают дискретизацию с точностью более 0,2 угловой секунды и будут охлаждаться примерно до -100 °C (173 К), чтобы снизить шум. [ 48 ]

Камера включает в себя фильтр, расположенный между второй и третьей линзами, и механизм автоматической смены фильтров. Хотя камера имеет шесть фильтров ( угризов ), охватывающих длины волн 330–1080 нм, [ 49 ] положение камеры между вторичным и третичным зеркалом ограничивает размер устройства смены фильтров. Он может одновременно содержать пять фильтров, поэтому каждый день необходимо выбирать один из шести, чтобы исключить его на следующую ночь. [ 50 ]

Обработка данных изображения

[ редактировать ]
Скан гравюры Фламмариона, сделанный с помощью LSST в сентябре 2020 г. [ 51 ]

Ожидается, что с учетом технического обслуживания, плохой погоды и других непредвиденных обстоятельств камера будет делать более 200 000 снимков (1,28 петабайт в несжатом виде) в год, что намного больше, чем может просмотреть человек. Ожидается, что управление и эффективный анализ огромной мощности телескопа станет самой технически сложной частью проекта. [ 52 ] [ 53 ] В 2010 году первоначальные требования к компьютеру оценивались в 100 терафлопс вычислительной мощности и 15 петабайт памяти, которые возрастали по мере сбора данных в рамках проекта. [ 54 ] К 2018 году оценки выросли до 250 терафлопс и 100 петабайт хранилища. [ 55 ]

После того, как изображения сделаны, они обрабатываются в соответствии с тремя различными временными рамками: быстрым (в течение 60 секунд), ежедневным и ежегодным . [ 56 ]

Оперативные продукты представляют собой оповещения, выдаваемые в течение 60 секунд наблюдения, об объектах, которые изменили яркость или положение относительно архивных изображений этого положения на небе. Передача, обработка и различение таких больших изображений в течение 60 секунд (предыдущие методы требовали часов для изображений меньшего размера) сами по себе являются серьезной проблемой разработки программного обеспечения. [ 57 ] За ночь будет генерироваться около 10 миллионов оповещений. [ 58 ] Каждое оповещение будет включать в себя следующее: [ 59 ] : 22 

  • Идентификатор оповещения и базы данных: идентификаторы, однозначно идентифицирующие это оповещение.
  • Фотометрическая, астрометрическая и формальная характеристики обнаруженного источника.
  • Вырезы шаблона и разностных изображений размером 30х30 пикселей (в среднем) (в FITS ) формате
  • Временной ряд (до года) всех предыдущих обнаружений этого источника.
  • Различные сводные статистические данные («особенности»), рассчитанные для временного ряда.

Для оповещений не существует периода собственности — они доступны для общественности немедленно, поскольку цель состоит в том, чтобы быстро передать почти все, что LSST знает о любом конкретном событии, что позволяет осуществлять классификацию и принятие решений в дальнейшем. LSST будет генерировать беспрецедентную частоту предупреждений — сотни в секунду, когда телескоп работает. [ примечание 2 ] Большинству наблюдателей будет интересна лишь небольшая часть этих событий, поэтому оповещения будут передаваться «брокерам событий», которые пересылают подмножества заинтересованным сторонам. LSST предоставит простого брокера, [ 59 ] : 48  и предоставлять полный поток оповещений внешним брокерам событий. [ 60 ] Переходный комплекс Цвикки станет прототипом системы LSST, генерирующей 1 миллион предупреждений за ночь. [ 61 ]

Ежедневные продукты, выпущенные в течение 24 часов наблюдения, включают изображения той ночи, а исходные каталоги основаны на разностных изображениях. Сюда входят параметры орбит объектов Солнечной системы. Изображения будут доступны в двух формах: необработанные снимки или данные прямо с камеры, а также изображения за один визит , которые были обработаны и включают в себя инструментальное удаление сигнатур (ISR), оценку фона, обнаружение источника, разделение и измерения, функции разброса точек оценку . и астрометрическая и фотометрическая калибровка. [ 62 ]

Ежегодные выпуски данных будут предоставляться один раз в год путем повторной обработки всего набора научных данных на сегодняшний день. К ним относятся:

  • Калиброванные изображения
  • Измерения положений, потоков и форм
  • Информация о изменчивости
  • Компактное описание кривых блеска.
  • Единая повторная обработка продуктов оперативных данных на основе разностных изображений.
  • Каталог примерно 6 миллионов объектов Солнечной системы с их орбитами.
  • Каталог примерно 37 миллиардов небесных объектов (20 миллиардов галактик и 17 миллиардов звезд), каждый из которых имеет более 200 атрибутов. [ 55 ]

Годовой выпуск будет рассчитываться частично Национальным центром суперкомпьютерных приложений и частично IN2P3 во Франции. [ 63 ]

LSST резервирует 10% своей вычислительной мощности и дискового пространства для созданных пользователями продуктов, . Они будут создаваться путем запуска пользовательских алгоритмов над набором данных LSST для специализированных целей с использованием интерфейсов прикладного программирования (API) для доступа к данным и сохранения результатов. Это позволяет избежать необходимости загружать, а затем загружать огромные объемы данных, позволяя пользователям напрямую использовать хранилище и вычислительные мощности LSST. Это также позволяет академическим группам иметь политику выпуска, отличную от политики LSST в целом.

Ранняя версия программного обеспечения для обработки данных изображений LSST используется телескопа Subaru . инструментом Hyper Suprime-Cam [ 64 ] инструмент для съемки с широким полем зрения с чувствительностью, аналогичной LSST, но с одной пятой поля зрения: 1,8 квадратных градусов против 9,6 квадратных градусов у LSST. Новое программное обеспечение под названием HelioLinc3D было разработано специально для обсерватории Рубин для обнаружения движущихся объектов. [ 65 ]

Научные цели

[ редактировать ]
Сравнение главных зеркал нескольких оптических телескопов - (LSST с очень большим центральным отверстием находится рядом с центром диаграммы.)

LSST будет охватывать около 18 000 градусов. 2 южного неба с шестью фильтрами в основном обзоре, примерно с 825 посещениями каждого пятна. 5σ ( SNR более 5) величины Ожидается, что пределы будут r < 24,5 для одиночных изображений и r < 27,8 для полных суммированных данных. [ 66 ]

На основную съемку будет потрачено около 90% времени наблюдений. Оставшиеся 10% будут использованы для улучшения охвата конкретных целей и регионов. Сюда входят очень глубокие ( r ~ 26) наблюдения, очень короткое время повторного посещения (примерно одна минута), наблюдения «особых» областей, таких как эклиптика , плоскость Галактики , Большие и Малые Магеллановы Облака , а также областей, подробно покрытых несколькими -волновые исследования, такие как COSMOS и Chandra Deep Field South . [ 46 ] В совокупности эти специальные программы увеличат общую площадь примерно до 25 000 градусов. 2 . [ 6 ]

Конкретные научные цели LSST включают: [ 67 ]

Ожидается, что благодаря широкому полю зрения и чувствительности LSST станет одним из лучших вариантов для обнаружения оптических аналогов гравитационно-волновых событий, обнаруженных LIGO и другими обсерваториями. [ 71 ]

Также есть надежда, что огромный объем полученных данных приведет к дополнительным случайным открытиям.

Конгресс США поручил НАСА обнаружить и каталогизировать 90% населения околоземной орбиты размером 140 метров и более. [ 72 ] По оценкам, LSST сам по себе способен обнаружить 62% таких объектов. [ 73 ] США и, по мнению Национальной академии наук , продление срока исследования с десяти до двенадцати лет было бы наиболее экономически эффективным способом выполнения задачи. [ 74 ]

Обсерватория Рубина имеет программу образования и работы с общественностью (EPO). EPO Обсерватории Рубина будет обслуживать четыре основные категории пользователей: широкую общественность, формальных преподавателей, ведущих исследователей в области гражданской науки и разработчиков контента в неформальных научных образовательных учреждениях. [ 75 ] [ 76 ] Обсерватория Рубина будет сотрудничать с Zooniverse в ряде их гражданских научных проектов. [ 77 ]

Сравнение с другими обзорами неба

[ редактировать ]
Верхняя сборка опущена 500-тонным краном

Было проведено множество других оптических исследований неба , некоторые из которых продолжаются до сих пор. Для сравнения приведем некоторые из основных используемых в настоящее время оптических съемок с отмеченными различиями:

  • Фотографические обзоры неба, такие как Обзор неба Паломарской обсерватории Национального географического общества и его оцифрованная версия, Цифровой обзор неба . Эта технология устарела, имеет гораздо меньшую глубину и, как правило, взята из мест с не очень хорошими видами. Эти архивы используются до сих пор, поскольку охватывают довольно большой временной интервал — в некоторых случаях более 100 лет — и охватывают все небо. Сканирование пластин достигло предела R ~ 18 и B ~ 19,5 на 90% неба и примерно на одну звездную величину слабее на 50% неба. [ 78 ]
  • В ходе Слоановского цифрового обзора неба (SDSS) (2000–2009 гг.) было обследовано 14 555 квадратных градусов неба северного полушария с помощью 2,5-метрового телескопа. Он продолжается и по сей день как спектрографический обзор. Ее предельная фотометрическая величина составляла от 20,5 до 22,2 в зависимости от фильтра. [ 79 ]
  • Pan-STARRS (2010 – настоящее время) — это постоянное исследование неба с использованием двух широкоугольных 1,8-метровых телескопов Ричи-Кретьена, расположенных в Халеакале на Гавайях. Пока LSST не начнет работу, он останется лучшим детектором околоземных объектов. Его охват, 30 000 квадратных градусов, сопоставим с тем, что будет охватывать LSST. Глубина одиночного изображения в обзоре PS1 составляла 20,9–22,0 звездной величины в зависимости от фильтра. [ 80 ]
  • Legacy В рамках DESI Imaging Surveys (с 2013 г. по настоящее время) рассматривается 14 000 квадратных градусов северного и южного неба с помощью 2,3-метрового телескопа Бока , 4-метрового телескопа Мэйолла и 4-метрового телескопа Виктора М. Бланко . В «Обзорах наследия» используются «Обзор наследия Мэйолла в z-диапазоне», «Обзор неба Пекин-Аризона» и « Обзор темной энергии» . Исследования Legacy Survey избегали Млечного Пути, поскольку его в первую очередь интересовали далекие галактики. [ 81 ] Площадь DES (5000 квадратных градусов) полностью находится в пределах ожидаемой зоны обзора LSST в южном небе. [ 82 ] Его воздействие обычно достигает 23–24 магнитуды.
  • Gaia — это постоянное космическое исследование всего неба с 2014 года, основной целью которого является чрезвычайно точная астрометрия примерно двух миллиардов звезд, квазаров, галактик и объектов Солнечной системы. Площадь сбора 0,7 м. 2 не позволяет наблюдать настолько слабые объекты, которые могут быть включены в другие исследования, но местоположение каждого наблюдаемого объекта известно с гораздо большей точностью. Не делая экспозицию в традиционном смысле, он обнаруживает объекты магнитудой до 21.
  • Центр переходных процессов Цвикки (с 2018 г. по настоящее время) представляет собой аналогичное быстрое широкомасштабное исследование для обнаружения переходных явлений. Телескоп имеет еще большее поле зрения (47 квадратных градусов; 5× поля), но значительно меньшую апертуру (1,22 м; 1/30 площади). Он используется для разработки и тестирования программного обеспечения автоматического оповещения LSST. Его воздействие обычно достигает 20–21 магнитуды.
  • Телескоп космического наблюдения (с 2011 г. по настоящее время) представляет собой аналогичный телескоп для быстрого обзора широкого поля зрения, используемый в основном для военных целей, а также для второстепенных гражданских применений, включая космический мусор , обнаружение и каталогизацию ОСЗ .

Ход строительства

[ редактировать ]
Ход строительства здания обсерватории LSST на Серро Пачон по состоянию на сентябрь 2019 г.
Ход строительства здания обсерватории LSST на Серро Пачон по состоянию на 2022 год.

Место для Серро Пачон было выбрано в 2006 году. Основными факторами были количество ясных ночей в году, сезонные погодные условия и качество изображений, видимых через местную атмосферу (видение). Объект также должен был иметь существующую инфраструктуру обсерватории, чтобы минимизировать затраты на строительство, и доступ к оптоволоконным каналам связи для размещения 30 терабайт данных, которые LSST будет производить каждую ночь. [ 83 ]

По состоянию на февраль 2018 года строительство шло полным ходом. Корпус здания вершины был завершен, и в 2018 году было установлено основное оборудование, включая систему отопления , вентиляции и кондиционирования, купол, камеру для нанесения зеркального покрытия и узел крепления телескопа. Также было расширено базовое здание AURA в Ла-Серене и общежитие на вершине, используемое совместно с другими телескопами на горе. [ 58 ]

К февралю 2018 года камера и телескоп прошли критический путь. Основной риск заключался в том, было ли выделено достаточно времени для системной интеграции. [ 84 ]

По состоянию на 2017 год , проект остался в рамках бюджета, хотя бюджет на непредвиденные расходы был ограничен. [ 58 ]

В марте 2020 года работы над объектом саммита и основной камерой SLAC были приостановлены из-за пандемии COVID-19 , хотя работа над программным обеспечением продолжалась. [ 85 ] За это время пуско-наладочная камера прибыла на объект базы и прошла там испытания. Его перенесли на вершину и установили на горе в августе 2022 года. [ 86 ]

Художественная концепция ЛСТТ внутри купола. LSST проведет глубокую десятилетнюю съемку изображений в шести широких оптических диапазонах на основной площади исследования площадью 18 000 квадратных градусов.

Главное зеркало, наиболее важная и трудоемкая часть конструкции большого телескопа, было изготовлено в течение 7 лет в Университете Аризоны при зеркальной лаборатории обсерватории Стюарда . [ 87 ] Строительство формы началось в ноябре 2007 года. [ 88 ] зеркальное литье началось в марте 2008 года, [ 89 ] а заготовка зеркала была признана «идеальной» в начале сентября 2008 года. [ 90 ] В январе 2011 года фигурки М1 и М3 завершили генерацию и тонкую шлифовку, а на М3 началась полировка.

Зеркало было официально принято 13 февраля 2015 года. [ 91 ] [ 92 ] затем помещают в транспортировочный ящик для зеркала и хранят в авиационном ангаре. [ 93 ] В октябре 2018 года его вернули в лабораторию зеркал и объединили с ячейкой поддержки зеркал. [ 94 ] Он прошел дополнительные испытания в январе/феврале 2019 года, а затем был возвращен в транспортную коробку. В марте 2019 года его отправили на грузовике в Хьюстон, штат Техас. [ 95 ] был помещен на корабль для доставки в Чили, [ 96 ] и прибыл на саммит в мае. [ 97 ] Там он будет воссоединен с опорной ячейкой зеркала и покрыт покрытием.

Камера для нанесения покрытия, которая использовалась для покрытия зеркал по прибытии, сама прибыла на вершину в ноябре 2018 года. [ 94 ]

Вторичное зеркало было изготовлено компанией Corning из стекла со сверхнизким коэффициентом расширения и грубо отшлифовано до желаемой формы с точностью до 40 мкм. [ 4 ] В ноябре 2009 года заготовка была отправлена в Гарвардский университет. ​​на хранение [ 98 ] пока не появилось финансирование на его завершение. 21 октября 2014 года заготовка вторичного зеркала была доставлена ​​из Гарварда в компанию Exelis (ныне дочернюю компанию Harris Corporation ) для тонкого шлифования. [ 99 ] Готовое зеркало было доставлено в Чили 7 декабря 2018 г. [ 94 ] и был покрыт в июле 2019 года. [ 100 ]

Визуализация телескопа, купола и опорного здания в разрезе.

Всерьез раскопки на этом месте начались 8 марта 2011 года. [ 101 ] и к концу 2011 года это место было выровнено. [ 102 ] Также за это время была усовершенствована конструкция, включающая значительные улучшения в системе поддержки зеркал, перегородках от рассеянного света, ветровом стекле и калибровочном экране.

В 2015 году под прилегающим к телескопу опорным зданием было обнаружено большое количество щебня и глины. Это привело к задержке строительства на 6 недель, пока его раскапывали и пространство заливали бетоном. Это не повлияло ни на сам телескоп, ни на его купол, гораздо более важные фундаменты которого были более тщательно исследованы при планировании площадки. [ 103 ] [ 104 ]

В марте 2018 года здание было объявлено практически завершенным . [ 105 ] Ожидалось, что купол будет завершен в августе 2018 года. [ 58 ] но фотография, сделанная в мае 2019 года, показала, что он все еще не завершен. [ 97 ] Купол (все еще незавершенный) обсерватории Рубин впервые вращался собственным ходом в ноябре 2019 года. [ 106 ]

Крепление телескопа в сборе

[ редактировать ]
Сборка крепления телескопа 8,4-метрового обзорного телескопа Симони в обсерватории Веры К. Рубин, строящегося на вершине Серро Пачон в Чили.

Телескопическая монтировка и пирс, на котором она установлена, сами по себе являются важными инженерными проектами. Основная техническая проблема заключается в том, что телескоп должен повернуть на 3,5 градуса к соседнему полю и стабилизироваться за четыре секунды. [ примечание 3 ] [ 107 ] : 10  Для этого требуется очень жесткий пирс и крепление для телескопа с очень высокой скоростью поворота и ускорения (10°/сек и 10°/сек). 2 , соответственно [ 108 ] ). Базовая конструкция традиционна: высотно-азимутальная опора из стали с гидростатическими опорами по обеим осям, установленная на опоре, изолированной от фундаментов купола. Пирс LSST необычно большой (диаметр 16 м), прочный (толщина стенок 1,25 м) и установлен непосредственно на девственной скальной породе. [ 107 ] где во время раскопок соблюдались меры предосторожности, чтобы избежать использования взрывчатки, которая могла бы его разрушить. [ 104 ] : 11–12  Другими необычными особенностями конструкции являются линейные двигатели на главных осях и утопленное днище на креплении. Это позволяет телескопу выдвигаться немного ниже азимутальных пеленгов, обеспечивая очень низкий центр тяжести.

Контракт на сборку крепления телескопа был подписан в августе 2014 года. [ 109 ] В 2018 году он прошел приемочные испытания. [ 94 ] и прибыл на строительную площадку в сентябре 2019 года. [ 110 ] К апрелю 2023 года установку признали «практически завершенной» и передали обсерватории «Рубин». [ 111 ]

Конструкция камеры

[ редактировать ]

В августе 2015 года проект камеры LSST, который отдельно финансируется Министерством энергетики США (DoE), прошел проверку проекта «критическое решение 3», при этом комитет по рассмотрению рекомендовал Министерству энергетики официально одобрить начало строительства. [ 112 ] 31 августа было получено одобрение, и строительство началось в SLAC в Калифорнии. [ 113 ] По состоянию на сентябрь 2017 года строительство камеры было завершено на 72%, при этом имелось достаточное финансирование (включая непредвиденные расходы) для завершения проекта. [ 58 ] К сентябрю 2018 года криостат был готов, линзы отшлифованы и доставлено 12 из 21 необходимого набора ПЗС-сенсоров. [ 114 ] По состоянию на сентябрь 2020 года вся фокальная плоскость была готова и проходит испытания. [ 115 ] К октябрю 2021 года был готов и доставлен последний из шести фильтров, необходимых для камеры. [ 116 ] К ноябрю 2021 года вся камера была охлаждена до необходимой рабочей температуры, и можно было начать окончательное тестирование. [ 117 ]

Прежде чем будет установлена ​​последняя камера, будет использоваться меньшая и более простая версия (камера для ввода в эксплуатацию или ComCam) «для выполнения задач по ранней юстировке телескопа и вводу в эксплуатацию, завершения инженерного первого света и, возможно, для получения первых полезных научных данных». [ 118 ]

Сообщалось, что камера была завершена в начале 2024 года. [ 119 ] Камера прибыла в обсерваторию в мае 2024 года. [ 120 ]

Транспортировка данных

[ редактировать ]

Данные необходимо передать с камеры на объекты на вершине, на базовые объекты, а затем в хранилище данных LSST в Национальном центре суперкомпьютерных приложений (NCSA) в США. [ 121 ] Эта передача должна быть очень быстрой (100 Гбит/с или выше) и надежной, поскольку именно в NCSA данные будут обрабатываться в продукты научных данных, включая оповещения в реальном времени о переходных событиях. Для этой передачи используется несколько оптоволоконных кабелей от базового объекта в Ла-Серене до Сантьяго , Чили, а затем по двум резервным маршрутам в Майами, Флорида, где он соединяется с существующей высокоскоростной инфраструктурой. Эти две резервные ссылки были активированы в марте 2018 года консорциумом AmLight. [ 122 ]

Поскольку передача данных пересекает международные границы, в ней задействовано множество различных групп. К ним относятся Ассоциация университетов по исследованию астрономии (AURA, Чили и США), REUNA [ 123 ] (Чили), Международный университет Флориды (США), AmLightExP [ 122 ] (США), РНП [ 124 ] (Бразилия) и Университет Иллинойса Урбана-Шампейн NCSA (США), которые участвуют в LSST Network Engineering Team (NET). Это сотрудничество разрабатывает и обеспечивает сквозную производительность сети для множества сетевых доменов и провайдеров.

Возможное влияние спутниковых группировок

[ редактировать ]

Исследование, проведенное Европейской южной обсерваторией в 2020 году , показало, что от 30% до 50% облучений в сумерках с обсерваторией Рубин будут серьезно затронуты группировками спутников . Обзорные телескопы имеют большое поле зрения и изучают кратковременные явления, такие как сверхновые или астероиды . [ 125 ] а методы смягчения, которые работают на других телескопах, могут быть менее эффективными. Изображения особенно пострадают в сумерках (50%), а также в начале и конце ночи (30%). Для ярких следов полная экспозиция может быть испорчена сочетанием насыщенности, перекрестных помех (далекие пиксели получают сигнал из-за особенностей электроники ПЗС) и ореолов (внутренних отражений внутри телескопа и камеры), вызванных следом спутника, влияющих на область неба, значительно превышающая траекторию самого спутника во время съемки. Для более слабых следов будет потеряна только четверть изображения. [ 126 ] Предыдущее исследование обсерватории Рубин показало, что воздействие в сумерках составляет 40%, и только ночи в середине зимы останутся незатронутыми. [ 127 ]

Возможными подходами к решению этой проблемы могут быть уменьшение количества или яркости спутников, модернизация системы ПЗС-камер телескопа или и то, и другое. Наблюдения за спутниками Starlink показали уменьшение яркости следа для затемненных спутников. Этого снижения недостаточно, чтобы смягчить эффект от широкоугольных исследований, подобных тем, которые проводит обсерватория Рубин. [ 128 ] Поэтому SpaceX вводит солнцезащитные козырьки на новые спутники, чтобы части спутника, видимые с земли, были защищены от прямых солнечных лучей. Цель состоит в том, чтобы поддерживать звездную величину спутников выше 7-й, чтобы избежать насыщения детекторов. [ 129 ] Это ограничивает проблему только следом спутника, а не всем изображением. [ 130 ] По состоянию на 2023 год «мини»-спутники Starlink 2-го поколения достигли средней видимой звездной величины более 7. [ 131 ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ На самом деле камера находится в третичном фокусе, а не в главном фокусе, но, поскольку она расположена в «захваченном фокусе» перед главным зеркалом, связанные с этим технические проблемы аналогичны проблемам обычной обзорной камеры с основным фокусом.
  2. ^ 10 миллионов событий за 10 часов ночи — это 278 событий в секунду.
  3. ^ Между экспозициями допускается пять секунд, но одна секунда отводится для выравнивания зеркал и инструмента, оставляя четыре секунды для конструкции.

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б Эрик Э. Мамаек (10 октября 2012 г.). «Точные геодезические координаты обсерваторий на Серро Тололо и Серро Пахон». п. 13. arXiv : 1210.1616 [ astro-ph.IM ]. Измеренная GPS-позиция будущего пирса LSST: WGS-84. 30 ° 14'40,68 "ю.ш., 70 ° 44'57,90" з.д.  / 30,2446333 ° ю.ш., 70,7494167 ° з.д.  / -30,2446333; -70,7494167 с погрешностью ±0,10 дюйма по каждой координате.
  2. ^ Мюнье, CP, CMS, Клиффорд Дж. (январь 2007 г.). «Сетки и базы данных: Республика Чили» (PDF) . Фотограмметрическая инженерия и дистанционное зондирование . 73 (1): 11 . Проверено 8 августа 2015 г. {{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  3. ^ Чарльз Ф. Клавер; и др. (19 марта 2007 г.). «Эталонный проект LSST» (PDF) . Корпорация ЛСТ. стр. 64–65. Архивировано из оригинала (PDF) 8 апреля 2015 г. Проверено 10 декабря 2008 г. Карта на стр. 64 показано универсальном поперечном Меркаторе расположение центра опоры телескопа в PSAD56 (Ла-Каноа) примерно на координатах 6653188,9 северной широты и 331859,5 восточной долготы в зоне 19J. Предполагая датум , широко используемый в Южной Америке, [ 2 ] это переводится как WGS84 30 ° 14'39,6 дюйма ю.ш., 70 ° 44'57,8 дюйма з.д.  / 30,244333 ° ю.ш., 70,749389 ° з.д.  / -30,244333; -70,749389 . Другие данные не приводят к пику.
  4. ^ Перейти обратно: а б Виктор Краббендам; и др. (11 января 2011 г.). «Состояние телескопа и оптики LSST» (PDF) . 217-е собрание Американского астрономического общества (плакат). Сиэтл, Вашингтон . Проверено 5 августа 2015 г. На этом обновленном плане показан пересмотренный центр телескопа с координатами 6653188,0 с.ш. и 331859,1 в.д. (система координат PSAD56). Это то же местоположение WGS84 для показанного разрешения.
  5. ^ «Объекты саммита LSST» . 14 августа 2009 г. Проверено 5 августа 2015 г.
  6. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г «Система LSST и ключевые цифры опроса» . Корпорация ЛСТ. 3 апреля 2013 года . Проверено 5 августа 2015 г.
  7. ^ «Ежемесячные обновления» . Корпорация ЛСТ . 6 декабря 2016 г. Архивировано из оригинала 2 июля 2023 г. . Проверено 18 октября 2023 г.
  8. ^ Уилстроп, Родерик В. (1 октября 1984 г.). «Мерсенна-Шмидта: трехзеркальный обзорный телескоп» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 210 (3): 597–609. Бибкод : 1984MNRAS.210..597W . дои : 10.1093/mnras/210.3.597 . ISSN   0035-8711 . Проверено 5 августа 2015 г.
  9. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Гресслер, Уильям (2 июня 2009 г.). «Краткое описание оптической конструкции LSST» (PDF) . ЛСЭ-11. Архивировано из оригинала (PDF) 20 марта 2012 г. Проверено 1 марта 2011 г.
  10. ^ Перейти обратно: а б с Туэлл, Майкл Т.; Мартина, Хьюберт М.; Бердж, Джеймс Х.; Гресслер, Уильям Дж.; Чжао, Чуньюй (22 июля 2010 г.). «Оптические испытания комбинированного главного/третичного зеркала LSST» (PDF) . Учеб. SPIE 7739, Современные технологии в космических и наземных телескопах и приборах . Современные технологии в космических и наземных телескопах и приборостроении. 7739 (77392В): 77392В. Бибкод : 2010SPIE.7739E..2VT . дои : 10.1117/12.857358 . S2CID   49567158 .
  11. ^ До свидания, Деннис (11 января 2020 г.). «Вера Рубин получила собственный телескоп. Астроном пропустила Нобелевскую премию. Но теперь у нее есть совершенно новая обсерватория» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 11 января 2020 г.
  12. ^ Перейти обратно: а б «Обсерватория, поддерживаемая NSF, переименована в честь астронома Веры К. Рубин» . www.nsf.gov . Проверено 7 января 2020 г.
  13. ^ «Пресс-релиз LSSTC-04: На севере Чили выбрано место для установки Большого синоптического обзорного телескопа» (PDF) . ЛСТТ . 17 мая 2006 года . Проверено 1 августа 2015 г.
  14. ^ «Об обсерватории Рубин» . 2 апреля 2013 года . Проверено 26 января 2022 г.
  15. ^ «Часто задаваемые вопросы по LSST для широкой публики» . Проверено 11 сентября 2020 г.
  16. ^ «Камера» . ЛСТТ . 26 марта 2013 года . Проверено 1 августа 2015 г.
  17. ^ Перейти обратно: а б Кан, Стивен; Краббендам, Виктор (август 2014 г.). «Разрешение на строительство ЛСТ» (Пресс-релиз). Компания ЛССТ.
  18. ^ Шаблонный текст , Обсерватория Рубин, по состоянию на 28 мая 2020 г.
  19. ^ Перейти обратно: а б Мервис, Джеффри (21 мая 2018 г.). «Сюрприз! Комиссия по жилищным расходам дает NSF гораздо больше денег на телескоп, чем он просил» . АААС.
  20. ^ «ЛССТ Первый камень» (Пресс-релиз). Корпорация ЛСТ. 14 апреля 2015 г.
  21. ^ «Большой синоптический обзорный телескоп: раскрываем тайны темной материи и темной энергии» . Физика.орг . 29 мая 2015 года . Проверено 3 июня 2015 г.
  22. ^ Фальк, Дэн, Эта революционно новая обсерватория обнаружит угрожающие астероиды и миллионы галактик: начиная со следующего года обсерватория Веры К. Рубин будет использовать самую большую в мире цифровую камеру, чтобы дать нам совершенно новый взгляд на Вселенную , Смитсоновский институт, 20 июня. , 2024 г.
  23. ^ «Ежемесячные обновления» . Корпорация ЛСТ . 6 декабря 2016 г. Архивировано из оригинала 2 июля 2023 г. . Проверено 16 октября 2023 г.
  24. ^ «Поиск | Наследие исследования пространства и времени» . www.lsst.org . Проверено 12 февраля 2020 г.
  25. ^ Перейти обратно: а б «HR 3196, Закон о назначении обсерватории Веры К. Рубин | Комитет Палаты представителей по науке, космосу и технологиям» . science.house.gov . Проверено 7 января 2020 г.
  26. ^ Джонсон, Эдди Бернис (20 декабря 2019 г.). «HR3196 – 116-й Конгресс (2019–2020 гг.): Закон о назначении обсерватории Веры К. Рубин» . www.congress.gov . Проверено 7 января 2020 г.
  27. ^ Перейти обратно: а б «FAQ | Обсерватория Веры Рубин» . www.vro.org . Проверено 4 февраля 2020 г.
  28. ^ Джорджовский, С. Георгий; Махабал, Ашиш; Дрейк, Эндрю; Грэм, Мэтью; Доналек, Чиро (2013). «Обзоры неба». В Освальте, Терри (ред.). Планеты, звезды и звездные системы . Спрингер Нидерланды. стр. 223–281. arXiv : 1203.5111 . дои : 10.1007/978-94-007-5618-2_5 . ISBN  978-94-007-5617-5 . S2CID   119217296 .
  29. ^ Тайсон, А.; Ангел, Р. Клоуз, Роджер; Адамсон, Эндрю; Бромедж, Гордон (ред.). Синоптический обзорный телескоп с большой апертурой . Новая эра широкоугольной астрономии, серия конференций ASP. Том. 232. Сан-Франциско, Калифорния: Тихоокеанское астрономическое общество. п. 347. ИСБН  1-58381-065-Х .
  30. ^ Press, WH (9–14 июля 1995 г.). Кочанек, CS; Хьюитт, Жаклин Н. (ред.). Прогнозирование будущего гравитационных линз . Астрофизические применения гравитационного линзирования: материалы 173-го симпозиума Международного астрономического союза. Том. 173. Международный астрономический союз. Мельбурн, Австралия: Kluwer Academic Publishers; Дордрехт. п. 407.
  31. ^ Астрономия и астрофизика в новом тысячелетии . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство Национальной академии. 2001. ISBN  978-0-309-07312-7 .
  32. ^ Прощай, Деннис (3 января 2008 г.). «Доноры приближают большой телескоп на шаг» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 3 января 2008 г.
  33. ^ «Обновление проектного офиса LSST» . Март 2012 года . Проверено 7 апреля 2012 г.
  34. ^ Перейти обратно: а б «Самая большая в мире цифровая камера получила зеленый свет» . 08.11.2011 . Проверено 7 апреля 2012 г. /
  35. ^ «Большой синоптический обзорный телескоп получил высший рейтинг и стал «сокровищницей открытий» » (PDF) (пресс-релиз). Корпорация ЛСТ. 16 августа 2010 г. Проверено 5 августа 2015 г.
  36. ^ «Ежемесячные обновления» . 6 декабря 2016 г.
  37. ^ Айхара, Хироаки; и др. (2018). «Опрос Hyper Suprime-Cam SSP: обзор и структура опроса». Публикации Астрономического общества Японии . 70 (СП1): С4. arXiv : 1704.05858 . Бибкод : 2018PASJ...70S...4A . дои : 10.1093/pasj/psx066 . S2CID   119266217 .
  38. ^ «Вклад и участие в общественных науках» . ЛСТ. 18 июня 2013 г.
  39. ^ Перейти обратно: а б «Оптический проект обсерватории Рубин» . Обсерватория Рубин. 3 апреля 2013 г.
  40. ^ Овертон, Гейл (13 сентября 2019 г.). «LLNL поставляет в SLAC самую большую в мире оптическую линзу для телескопа LSST» . Мир лазерного фокуса .
  41. ^ Миядзаки, С.; Комияма, Ю.; Каваномото, С.; Дой, Ю.; Фурусава, Х.; Хамана, Т.; Хаяши, Ю.; Икеда, Х.; Камата, Ю.; Кароджи, Х.; и Койке М. (2018). «Hyper Suprime-Cam: Проектирование системы и проверка качества изображения» . Публикации Астрономического общества Японии . 70 (СП1): С1. дои : 10.1093/pasj/psx063 .
  42. ^ Сеппала, Линн (24 декабря 2002 г.). «Улучшенная оптическая конструкция Большого синоптического обзорного телескопа (LSST)». Учеб. SPIE 4836, Обзорные и другие телескопические технологии и открытия . Астрономические телескопы и приборы, 2002. doi : 10.1117/12.461389 . Никакой поправки на атмосферную дисперсию или АЦП не было. Чрезвычайно быстрое фокусное расстояние и ожидаемые быстрые изменения наведения в ходе наблюдений исключают применение любого метода компенсации. Снижение качества изображения придется принять в более низких диапазонах длин волн под углами от зенита.
  43. ^ «Активная оптика обзорного телескопа Симони обсерватории Рубин» .
  44. ^ Кан, Стивен М. (2014). «Большой синоптический обзорный телескоп» (PDF) .
  45. ^ «ЛССТ Тур» . ЛСТ.
  46. ^ Перейти обратно: а б с Ивезич, Ж.; и др. (29 августа 2014 г.). «LSST: от научных стимулов к эталонному дизайну и ожидаемым информационным продуктам (v1.0)» . Астрофизический журнал . 873 (2): 111. arXiv : 0805.2366 . Бибкод : 2019ApJ...873..111I . дои : 10.3847/1538-4357/ab042c . S2CID   16790489 . , это полный обзор LSST.
  47. ^ «Технические детали» . Большой синоптический обзорный телескоп . 11 июня 2013 года . Проверено 3 марта 2016 г.
  48. ^ «Фокальная плоскость камеры LSST | Обсерватория Рубин» . www.lsst.org . 11 июня 2013 г.
  49. ^ «Фильтры LSST против SDSS» . Community.lsst.org . 27 ноября 2017 г.
  50. ^ «Сменщик фильтров камеры LSST» . галерея.lsst.org .
  51. ^ «Датчики крупнейшей в мире цифровой камеры делают первые снимки с разрешением 3200 мегапикселей на выставке SLAC» . Национальная ускорительная лаборатория SLAC .
  52. ^ Стивенс, Мэтт (3 октября 2008 г.). «Картирование Вселенной со скоростью 30 терабайт в сутки: Джефф Кантор о создании и управлении базой данных объемом 150 терабайт» . Регистр . Проверено 3 октября 2008 г.
  53. ^ Стивенс, Мэтт (26 ноября 2010 г.). «Большой небесный телескоп, поглощающий петабайты, поглощает детский код» . Регистр . Проверено 16 января 2011 г.
  54. ^ Бун, Мириам (18 октября 2010 г.). «Астрономические вычисления» . Нарушение симметрии . Проверено 26 октября 2010 г.
  55. ^ Перейти обратно: а б «Инновации в области технологий управления данными» . ЛСТ. 19 июня 2013 г.
  56. ^ «Информационные продукты» . ЛСТ. 11 июня 2013 г.
  57. ^ Моргансон, Эрик (22 мая 2017 г.). От DES к LSST: переходная обработка занимает от часов до секунд (PDF) . Создание инфраструктуры для оповещения во временной области в эпоху LSST . Тусон, Аризона.
  58. ^ Перейти обратно: а б с д и Краббендам, Виктор (28 ноября 2017 г.). Обновление статуса LSST . Проект ЛСТТ/НФ/АУРА. Цифры показаны в 33:00.
  59. ^ Перейти обратно: а б Беллм, Эрик (26 февраля 2018 г.). Потоки оповещений в эпоху LSST: проблемы и возможности . Принятие решений в реальном времени: приложения в естественных науках и физических системах . Беркли, Калифорния.
  60. ^ Телескоп, Большой синоптический обзор (19 ноября 2019 г.). «Алерты-брокеры» . Обсерватория Рубин . Проверено 22 апреля 2022 г.
  61. ^ Беллм, Эрик (22 мая 2017 г.). Оповещения во временной области от LSST и ZTF (PDF) . Создание инфраструктуры для оповещения во временной области в эпоху LSST . Тусон, Аризона.
  62. ^ Юрич, М.; Аксельрод, Т.; Беккер, AC; Бекла, Дж.; Беллм, Эрик; Бош, Дж. Ф.; и др. (9 февраля 2018 г.). «Документ с определением продуктов данных» (PDF) . Корпорация ЛСТ. п. 53.
  63. ^ «LSST-Французская связь» . Апрель 2015.
  64. ^ Бош, Дж.; Армстронг, Р.; Бикертон, С.; Фурусава, Х.; Икеда, Х.; Койке, М.; Луптон, Р.; Минео, С.; Прайс, П.; Таката, Т.; Танака, М. (8 мая 2017 г.). «Программный конвейер Hyper Suprime-Cam». Публикации Астрономического общества Японии . 70 . arXiv : 1705.06766 . дои : 10.1093/pasj/psx080 . S2CID   119350891 .
  65. ^ Эндрюс, Робин Джордж (5 августа 2023 г.). «Программное обеспечение для обнаружения астероидов-убийц может помочь спасти мир» . Нью-Йорк Таймс .
  66. ^ Кан, Стивен М.; Банкерт, Джастин Р.; Чандрасекхаран, Шринивасан; Клавер, Чарльз Ф.; Коннолли, Эй Джей; и др. «Глава 3: Производительность системы LSST» (PDF) . ЛСТ.
  67. ^ «Научные цели LSST» . www.lsst.org . Большой синоптический обзорный телескоп. 9 сентября 2014 года . Проверено 3 апреля 2018 г.
  68. ^ Джонс, Р. Линн; Юрич, Марио; Ивезич, Желько (10 ноября 2015 г.). Открытие и характеристика астероидов с помощью Большого синоптического обзорного телескопа (LSST) . IAU-318 – Астероиды: новые наблюдения, новые модели. arXiv : 1511.03199 .
  69. ^ «Поиски преемника Плутона продолжаются в обсерватории Рубин. Может ли Планета X стать ответом?» . Первый пост. 29 июня 2020 г. Проверено 17 февраля 2021 г.
  70. ^ Сирадж, Амир; Леб, Авраам (июль 2020 г.). «Поиск черных дыр во внешней Солнечной системе с помощью LSST» . Письма астрофизического журнала . 898 (1): Л4. arXiv : 2005.12280 . Бибкод : 2020ApJ...898L...4S . дои : 10.3847/2041-8213/aba119 . S2CID   218889510 . Л4.
  71. ^ «LSST Обнаружение оптических аналогов гравитационных волн 2019» . markalab.github.io .
  72. ^ «Часто задаваемые вопросы по планетарной обороне» . НАСА. 29 августа 2017 г.
  73. ^ Грав, Томми; Майнцер, АК; Спар, Тим (июнь 2016 г.). «Моделирование работы LSST при обследовании популяции объектов, сближающихся с Землей» . Астрономический журнал . 151 (6): 172. arXiv : 1604.03444 . Бибкод : 2016AJ....151..172G . дои : 10.3847/0004-6256/151/6/172 .
  74. ^ Защищая планету Земля: исследования объектов, сближающихся с Землей, и стратегии уменьшения опасности . Пресса национальных академий. 2010. дои : 10.17226/12842 . ISBN  978-0-309-14968-6 . , стр. 49.
  75. ^ «Образование и работа с общественностью» . ЛСТ. 11 мая 2015 г.
  76. ^ «Проект EPO Большого синоптического обзорного телескопа (LSST)» . Корпорация ЛСТ. 29 ноября 2017 г.
  77. ^ «НОВОСТИ ПРОЕКТОВ И НАУКИ за вторник, 8 мая 2018 г.» . ЛСТ. 8 мая 2018 г.
  78. ^ Ласкер, Барри М.; Латтанци, Марио Г.; Маклин, Брайан Дж.; Буччарелли, Беатрис; Дриммел, Рональд; Гарсия, Хорхе; Грин, Гретхен; Гульельметти, Фабриция; Хэнли, Кристофер; Хокинс, Джордж; Лейдлер, Виктория Г.; Лумис, Чарльз; Микс, Майкл; Миньяни, Роберто; Морбиделли, Роберто; Моррисон, Джейн; Паннунцио, Ренато; Розенберг, Эми; Сарассо, Мария; Смарт, Ричард Л.; Испания, Александр; Стерч, Конрад Р.; Вольпичелли, Антонио; Уайт, Ричард Л.; Вулф, Дэвид; Заккей, Андреа (11 июля 2008 г.). «Звездный каталог-путеводитель второго поколения: описание и свойства». Астрономический журнал . 136 (2). Американское астрономическое общество: 735–766. arXiv : 0807.2522 . Бибкод : 2008AJ....136..735L . дои : 10.1088/0004-6256/136/2/735 . ISSN   0004-6256 . S2CID   17641056 .
  79. ^ «Объем SDSS DR12» . Проверено 7 июля 2021 г.
  80. ^ «Домашняя страница архива данных Pan-STARRS» . Проверено 7 июля 2021 г.
  81. ^ Обзор, Legacy (08 ноября 2012 г.). «Индекс» . Обзор наследия . Проверено 4 февраля 2020 г.
  82. ^ Ивезич, Желько (24 марта 2014 г.). Сходства и различия между DES и LSST (PDF) . Совместный семинар DES-LSST. Фермилаб.
  83. ^ «Место на севере Чили выбрано для установки Большого синоптического обзорного телескопа» (PDF) (пресс-релиз). ЛСТ. 17 мая 2006 г.
  84. ^ Кан, Стивен М. (21 февраля 2018 г.). Статус проекта (PDF) . Заседание научного консультативного комитета LSST. Принстон.
  85. ^ «Остановка строительства из-за COVID-19» . ЛСТ. 14 апреля 2020 г.
  86. ^ «Наладочная камера «Рубин», установленная на монтировке телескопа» . ЛСТ. 30 августа 2022 г.
  87. ^ «Зеркальная лаборатория Стюардской обсерватории заключила контракт на поставку большого зеркала для синоптического обзорного телескопа» . Новости Университета Аризоны . 29 октября 2004 г.
  88. ^ «Изготовление зеркал | Обсерватория Рубин» . www.lsst.org .
  89. ^ «Событие высокого пожара LSST» .
  90. ^ «Гигантская печь открывается, и мы видим «идеальную» заготовку зеркала из LSST» (PDF) . Корпорация ЛСТ. 2 сентября 2009 г. Проверено 16 января 2011 г.
  91. ^ LSST.org (апрель 2015 г.). «Веха M1M3 достигнута» . Электронные новости ЛСТТ . 8 (1) . Проверено 4 мая 2015 г.
  92. ^ Себаг, Жак; Гресслер, Уильям; Лян, Мин; Нил, Дуглас; Араужо-Хаук, К.; Эндрю, Джон; Анджели, Г.; и др. (2016). LSST первичное/третичное монолитное зеркало . Наземные и бортовые телескопы VI. Том. 9906. Международное общество оптики и фотоники. стр. 99063Е.
  93. ^ Бил, Том (28 февраля 2015 г.). «Большое зеркало собирается переехать из лаборатории UA» . Аризона Дейли Стар . Проверено 4 мая 2015 г.
  94. ^ Перейти обратно: а б с д «Новости | Проект обсерватории Веры К. Рубин» . project.lsst.org .
  95. ^ «Счастливого пути (Buen Viaje) M1M3!» . ЛСТ. 13 марта 2019 г.
  96. ^ «М1М3 отправляется в Чили» . ЛСТ. 11 апреля 2019 г.
  97. ^ Перейти обратно: а б «В этот потрясающий солнечный день @LSST M1M3 достиг вершины!» .
  98. ^ «Субстрат LSST M2 укомплектован и отправлен» . Электронные новости ЛСТ . 2 (4). Январь 2010 года.
  99. ^ «Субстрат LSST M2 получен компанией Exelis» . Электронные новости ЛСТ . 7 (4). Декабрь 2014.
  100. ^ «Покрытие М2 завершено» . ЛСТ. 30 июля 2019 г.
  101. ^ «Бум! Жизнь на Серро Пачон — это взрыв» . Корпорация ЛСТ. Апрель 2011 года . Проверено 5 августа 2015 г.
  102. ^ Краббендам, Виктор; и др. (09.01.2012). «Развития в области телескопов и сайтов» (PDF) . 219-е собрание Американского астрономического общества (плакат). Остин, Техас . Проверено 16 января 2012 г.
  103. ^ «Раскопки на Серро Пачон» . Электронные новости ЛСТ . 8 (2). Август 2015.
  104. ^ Перейти обратно: а б Барр, Джеффри Д.; Гресслер, Уильям; Себаг, Жак; Сериш, Хайме; Серрано, Эдуардо (27 июля 2016 г.). «Отчет о ходе строительства объекта саммита LSST: реагирование на доработки проекта и полевые условия». Ин Холл, Хелен Дж.; Гильмоцци, Роберто; Маршалл, Хизер К. (ред.). Наземные и авиационные телескопы VI . Том. 9906. с. 99060П. Бибкод : 2016SPIE.9906E..0PB . дои : 10.1117/12.2233383 . ISBN  978-1-5106-0191-8 . S2CID   125565259 . , с. 12
  105. ^ «Ключевое событие» . 23 марта 2018 г.
  106. ^ LSST Astronomy , @LSST, 1 ноября 2019 г.
  107. ^ Перейти обратно: а б Нил, Дуглас Р.; Краббендам, Виктор Л. (2010). Обзор конструкции крепления телескопа и опоры ЛСТТ . Наземные и воздушные телескопы III. Том. 7733. Международное общество оптики и фотоники. стр. 77330F. Бибкод : 2010SPIE.7733E..0FN . дои : 10.1117/12.857414 .
  108. ^ Краббендам, Виктор Л. (12 июня 2018 г.). «Статус строительства Большого синоптического обзорного телескопа (LSST) – 2018» . ЛСТ.
  109. ^ «LSST: Контракт TMA официально подписан» . Электронные новости ЛСТ . 7 (4). Декабрь 2014.
  110. ^ «ТМА прибывает на саммит» . Обсерватория Веры Рубин. 24 сентября 2019 г.
  111. ^ «ТМА добилась существенного завершения» . 18 апреля 2023 г.
  112. ^ «Команда операторов LSST прошла проверку CD-3 Министерства энергетики» . 10 августа 2015 года . Проверено 11 августа 2015 г.
  113. ^ «Самая мощная в мире цифровая камера видит зеленый свет для строительства» (пресс-релиз). СЛАК. 31 августа 2015 г.
  114. ^ Краббендам, Виктор Л. (20 сентября 2018 г.). «Состояние строительства Большого синоптического обзорного телескопа (LSST)» (PDF) . ЛСТ.
  115. ^ Гнида, Мануэль (8 сентября 2020 г.). «Датчики крупнейшей в мире цифровой камеры делают первые снимки с разрешением 3200 мегапикселей на выставке SLAC» . Стэнфордский университет.
  116. ^ «Инженеры LLNL поставляют окончательные оптические компоненты для новейшего в мире телескопа: обсерватории Веры К. Рубин» . 19 октября 2021 г.
  117. ^ «Перезарядка камеры» . Обсерватория Рубин. 12 ноября 2021 г.
  118. ^ Хаупт, Дж.; Кучевски Дж.; О'Коннор, П. «Вводная в эксплуатацию большого синоптического обзорного телескопа» (PDF) . Брукхейвенская национальная лаборатория.
  119. ^ Леа, Роберт (3 апреля 2024 г.). «Самая большая в мире цифровая камера готова исследовать темную вселенную» . Space.com . Проверено 4 апреля 2024 г.
  120. ^ «Камера LSST прибыла в обсерваторию Рубин в Чили | журнал Symmetry» . www.symmetrymagazine.org . 20 мая 2024 г. Проверено 23 мая 2024 г.
  121. ^ «Освещение оптоволоконной сети LSST: от саммита до базы и архива» . Проектный офис ЛСТ. 10 апреля 2018 г.
  122. ^ Перейти обратно: а б «Amlight-Exp активирует две новые точки присутствия со скоростью 100 Гбит/с, расширяющие инфраструктуру для исследований и образования» (пресс-релиз). Международный университет Флориды. 29 марта 2018 г.
  123. ^ «Чили открывает первый участок высокоскоростной оптической сети» [Чили открывает первый участок высокоскоростной оптической сети] (пресс-релиз) (на испанском языке). Национальная сеть университетов. 16 апреля 2018 г.
  124. ^ «Бразильские учёные примут участие в Международном астрономическом проекте» (Пресс-релиз). Rede Nacional de Ensino e Pesquisa.
  125. ^ «Новое исследование ESO оценивает влияние группировок спутников на астрономические наблюдения» . www.eso.org . Проверено 20 марта 2020 г.
  126. ^ Эно, Оливье Р.; Уильямс, Эндрю П. (05 марта 2020 г.). «О влиянии группировок спутников на астрономические наблюдения с помощью телескопов ESO в видимой и инфракрасной областях». Астрономия и астрофизика . А121 : 636. arXiv : 2003.01992 . Бибкод : 2020A&A...636A.121H . дои : 10.1051/0004-6361/202037501 . ISSN   0004-6361 . S2CID   211987992 .
  127. ^ Научная группа проекта обсерватории Рубин (PST) (3 марта 2020 г.). «Влияние группировок спутников LEO на оптическую астрономию» (PDF) . docushare.lsst.org .
  128. ^ Треглоан-Рид, Дж.; Отарола, А.; Ортис, Э.; Молина, В.; Анаис, Дж.; Гонсалес Р.; Колке, Япония ; Под-Луной, Э. (16 марта 2020 г.). «Первые наблюдения и измерение магнитуды Darksat SpaceX» Астрономия и астрофизика L1 : 637. arXiv : 2003.07251 . дои : 10.1051/0004-6361/202037958 . S2CID   212725531 .
  129. ^ Кларк, Стивен (5 мая 2020 г.). «SpaceX представит солнцезащитный козырек, затемняющий спутник, при следующем запуске Starlink» . Астрономия сейчас.
  130. ^ «Обсерватория Веры К. Рубин - Влияние спутниковых группировок» . Обсерватория Рубин. 19 мая 2020 г.
  131. ^ Маллама, Энтони; Коул, Ричард Э.; Харрингтон, Скотт; Хорниг, Андреас; Респлер, Джей; Уорли, Аарон; Ли, Рон (11 июня 2023 г.), Мини-спутники Starlink поколения 2: фотометрическая характеристика , arXiv : 2306.06657 , получено 29 марта 2024 г.
  132. ^ «Чистое небо над Серро Пачон» . Проверено 17 июня 2021 г.
  133. ^ «Новая инициатива, которая поможет разгадать космические тайны с помощью больших данных» . Проверено 20 сентября 2021 г.
  134. ^ «Телескоп обсерватории Рубин пробуждается» . Проверено 26 октября 2021 г.
  135. ^ «Обсерватория «Рубин» занесена в Книгу рекордов Гиннеса за свою камеру и объективы» . Проверено 26 октября 2021 г.
  136. ^ «Доставлены финальные фильтры для камеры обсерватории Рубин» . Проверено 26 октября 2021 г.
  137. ^ «Камера Рубина расслабляется» . Проверено 2 декабря 2021 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 6c1037bbd366218777179aa6277133f2__1724165820
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/6c/f2/6c1037bbd366218777179aa6277133f2.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Vera C. Rubin Observatory - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)