薇拉·魯賓天文台

{{Infobox Telescope
|name = 薇拉·魯賓天文台
Vera C. Rubin Observatory
|background =
|image = File:Large Synoptic Survey Telescope 3 4 render 2013.png
|caption = 完工后的薇拉·魯賓天文台巡天望遠鏡構想圖
|organization = LSST Corporation
|location = 智利伊爾佩恩峰(El Peñón)
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|altitude=2,662.75 m (top of pier)
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|wavelength = 320–1060 nm
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|first_light = 2015年秋季
|diameter = 8.4 m,以紀念其證實了星系中有暗物质的存在。此后LSST改指为,由薇拉·魯賓天文台的核心设备:西蒙尼巡天望远镜()将执行的时空遗珍巡天项目(,简写为LSST),该项目旨对南半球天空进行为期十年的系统性扫描和观测,用于研究有关宇宙结构和演化以及暗能量和暗物质等问题。

西蒙尼巡天望远镜的主镜达8.4米,并搭载有迄今為止最大的數碼相機:LSST相机,该相机重约2.8吨,大小与SUV相当,像素达32亿。

魯賓天文台於2001年被提議建造,當時名為LSST,其鏡面建造於2007年開始(使用私人資金)。 LSST隨後成為2010年天文学和天体物理学十年调查中排名最高的大型地面項目,該項目於2014年8月1日正式開始建造,當天美國国家科学基金会 (NSF) 批准了2014財年的部分建設預算($2750萬美元)。資金來自NSF、美國能源部,以及專門的國際非營利組織「LSST發現聯盟」(LSST Discovery Alliance)籌集的私人資金。營運由大学天文研究协会 (AURA) 管理。預計總建設成本約$6.8億美元。。使用工程相機進行的首次對空觀測發生在2024年10月24日,而系統的開光圖像則於2025年6月23日發布。由於COVID疫情相關的進度延遲,全面的巡天勘測作業計劃於2025年晚些時候開始。數據計劃在兩年後全面公開。

名稱
山上的薇拉·C·魯賓天文台]]

該望遠鏡原名為「大型同步巡天望遠鏡」(Large Synoptic Survey Telescope,LSST),其中synoptic一詞源自希臘字σύν (syn 『together「) 和 ὄψις (opsis 」view』) - 用來形容對某個主題有廣闊視野的觀測。2019年6月,在美國眾議員艾迪·伯尼斯·強森和詹妮弗·岡薩雷斯的發起下,天文台由大型同步巡天望遠鏡 (LSST) 更名為薇拉·魯賓天文台。更名於2019年12月20日制定為美國法律,並於2020年美國天文學會冬季會議上宣佈。天文台以薇拉·魯賓(Vera C. Rubin)命名。這個名字是為了紀念魯賓和她的同事們通過對數十億個星系進行時空映射和編目來探究暗物質本質的遺志。

望遠鏡本身被命名為西蒙尼巡天望遠鏡,以私人捐款人查尔斯(Charles)和丽莎·西蒙尼(Lisa Simonyi)命名。

保留LSST的首字母縮寫是為了指代該天文台將執行的巡天,即“時空遺珍巡天項目”(Legacy Survey of Space and Time),將執行巡天的攝相機稱為「LSST相機」(LSST Camera)。

西蒙尼巡天望远镜
薇拉·鲁宾天文台的核心天文觀測设备是西蒙尼巡天望远镜,该望远镜是一台8.4米口径、视场直径3.5度的大型综合巡天望远镜。其主要由三個部分构成:

望遠鏡支架
望遠鏡支架 (TMA) 負責將望遠鏡精確定位、並為觀測做好準備)。

光學元件
西蒙尼巡天望远镜的光學元件部分是由三個曲面非球面透鏡組成,其中最大的主鏡直徑达8.4米。

LSST相机
LSST相机的诞生,分别夺得:最大镜头与最高分辨率的数码相机这两项吉尼斯世界纪录。其镜头由美国公司及其分包商Arizona Optical Systems制造,另外两个镜头分别为1.2米和0.72米。这三枚镜头会收集来自西蒙尼巡天望远镜8.4米主镜的光线并聚焦至其焦平面上,将据此开展时空遗珍巡天项目:南天球2\times10^4deg^2天区面积的u、g、r、i、z、y共6个波段的巡天观测,该观测活动将每三天巡测一遍,并持续工作十年,其获取的数据将用于创建包含数百亿颗恒星、星系和天体的超宽、超高清、縮時攝影的宇宙记录,专家将据此研究暗物质和暗能量、太阳系天体、时域天文和银河系等)將可被Google作為及時互動式星圖之用。

工程测试相机()
ComCam是LSST相机的缩小版,用于代替LSST相机先期与望远镜结合以便展开工程测试,该相机拥有九个CCD传感器,总分辨率为1.44亿像素。2007年,项目开始由私人资金资助建造。2008年1月,電腦軟體界的兩位大富豪,查尔斯·西蒙尼和比爾·蓋茲分別捐贈两千万美金和一千万美金給LSST計畫,据此该望远镜被命名为西蒙尼巡天望远镜。2007年11月,亚利桑那大学斯图尔德天文台鏡面實驗室成功製成西蒙尼巡天望远镜的鏡片模具,並在2008年3月開始鑄造,后于2008年9月初宣佈其鏡胚是「完美的」。

和礁湖星雲,奠基仪式启动,该项目正式开工。2020年1月,美国国家科学基金会主任在美国天文学会冬季会议上宣布,为表彰薇拉·魯賓在暗物质方面的贡献,将前大口径全天巡视望远镜(LSST)更名为薇拉·魯賓天文台,使其成为美国第一座以女性天文学家命名的国家天文台。2025年3月,LSST相机已安装于西蒙尼巡天望远镜上。

完整儀器解析的第一批光子已於2025年4月15日偵測到,在儀器調整聚焦為点状之前,這些光子最初呈現為環狀。2025年6月23日,全套望遠鏡和相機組合的第一張圖像被發布。第一批預告圖片是三葉星雲和礁湖星雲的合成圖片,以及室女座星系團中眾多星系的廣域視圖摘錄室女座星團的影像是在五月初分四個晚上拍攝的。早期的影像顯示有超過2000顆新的小行星。由於有來自28個國家的人員參與了儀器的調試工作,因此在六大洲都舉行了發佈會的觀測會。

图像数据处理
在考慮到維護、惡劣天氣和其他突發事件的情況下,相機預計每年拍攝超過200,000張照片(未壓縮的資料量為1.28 PB),遠遠超過人類所能審視的數量。管理並有效分析望遠鏡的龐大輸出預計將是該專案在技術上最困難的部分。2010年,最初的電腦需求預估為100 teraflops的運算能力和15 petabytes的儲存空間,並隨著專案收集資料而增加。到2018年,估計已上升到250 teraflops和100 petabytes的儲存空間。

影像拍攝完成後,會依據三種不同的時標來處理,即時的(60秒內)、每日的每年的

即時的警報產品是在觀測後60秒內發布的警示,針對相對於該天區位置的存檔影像中,亮度或位置發生變化的物體。在60秒內完成如此龐大影像的傳輸、處理與差異比對(過往方法處理較小影像尚需數小時),本身即構成重大軟體工程挑戰。 此項處理將在加州某美國政府機密設施執行,以便識別可能暴露秘密資產的事件;相關數據將暫時封存三日,待敏感度降低後再行公開。

每晚將產生高達一千萬則警報。每則警報包含:

  • 用於唯一識別警報的警報編號與資料庫識別碼
  • 已偵測天體的光度、天體測量及形狀特徵
  • 模板影像與差異影像的裁切區(平均30×30像素,FITS格式)
  • 該源過去偵測紀錄的時間序列(最長達一年)
  • 針對時間序列計算的摘要統計量(「特徵」)

警報不設專有期——它們會立即對公眾開放,因為目標是迅速傳遞天文台關於任何特定事件的幾乎所有資訊,以利分類與決策。由於多數觀測者僅對部分事件感興趣,警報會傳送至「事件中介者」,由其將篩選後的資訊轉發給相關方。觀測站將提供簡易中介服務,並向外部事件中介機構提供完整的警報流。兹维基瞬变設施(,縮寫作)作為系統原型,每晚可產生一百萬則警報。

每日的警報產品於觀測後24小時內發布,包含當晚拍攝的影像及從差分影像衍生的源目錄,其中包含太陽系天體的軌道參數。影像將以兩種形式提供:原始快照(直接來自相機的數據)與單次觀測影像(經處理後包含:儀器特徵去除、背景估算、光源偵測、分離與測量、點擴散函數估算,以及天體測量與光度校正)。

每年的發布資料產品將每年提供一次,透過重新處理迄今為止的完整科學資料集生成。內容包含:

  • 校正影像
  • 位置、通量與形狀測量數據
  • 變異性資訊
  • 光變曲線描述
  • 基於差分成像技術的即時資料產品統一重新處理
  • 約600萬個太陽系天體目錄及其軌道資料
  • 約370億天體目錄(含200億星系與170億恆星),每項天體具備逾200項屬性

年度發布資料將由美國国家超级电脑应用中心與法國IN2P3研究所(Institut national de physique nucléaire et de physique des particules)共同運算生成。

薇拉·魯賓天文台每晚都会产生约20TB的数据并生成多达1000万条警报。有学者据此开发了Fink系统,该系统通过机器学习的方式,自动分析数据并进行分类、自动判断千新星、變星或Ia超新星等。学者可根据选定的过滤器对大量警报数据集进行排序,以供其快速找到有用的数据軟體的定期發布記錄在LSST科學管道頁面上。

科學目標
薇拉·魯賓天文台的主任务将覆盖南半球天空中约18,000平方度的区域。它将使用6个不同波段的滤光片,平均对每个天空区域进行约825次观察。在r-波段的极限星等(5σ)预计为24.5(单次曝光)和27.8(堆叠全部曝光后)。

主任务将占用约90%的观测时间,剩余的 10% 将用于提高特定目标和地区的覆盖率。这包括非常深(r 波段极限星等~ 26)的观测、非常短的重访时间(大约一分钟间隔)、对黄道、银河面、大小麦哲伦星云等“特殊”区域的观测,以及COSMOS和钱德拉望远镜南部深空巡天等多波长巡天详细覆盖的区域。 这些特别项目加起来将使总面积增加到约 25,000平方度。

薇拉·魯賓天文台的科學目標包括:

  • 通过观测弱引力透镜、重子声学振荡和Ia型超新星来研究暗能量和暗物质,尤其是高红移范围。 它还将有助于寻找假想存在的第九行星。
  • 探测新星、超新星、伽马射线爆发、类星体活动和引力透镜等瞬态天文事件,并提供及时的事件通知以便于后续跟进观测。
  • 绘制银河系地图。

由于其广阔的视野和灵敏度,薇拉·魯賓天文台有望成为探测LIGO和其他引力波天文台探测到的引力波事件的光学对应物的最佳仪器之一。

因為LSST將會產生大量資料,也可能有其他意外發現。

美国国会已委托NASA对90%直径大于140米的近地轨道小行星进行探测和分类。据估计,鲁宾天文台本身能够探测到62%的此类天体,而根据美国国家科学院的说法,将其调查时间从10年延长至12年将是完成这项任务最具成本效益的方式。

鲁宾天文台有一个教育和公众宣传 (EPO) 计划。鲁宾天文台EPO将服务于四类主要用户:普通公众、正规教育工作者、公民科学首席研究员以及非正式科学教育机构的内容开发者。鲁宾天文台将与Zooniverse合作开展多项公民科学项目。

衛星星座
影像,因星鏈衛星造成的光污染而出現19條以上光跡——此圖像由CTIO的暗能量相機拍攝,其視野範圍與魯賓天文台相機相似。]]

在長時間曝光拍攝時,衛星可能穿越視野範圍,於影像中留下軌跡。雖然可透過建模技術移除軌跡,但殘留的泊松噪聲會大幅降低校正像素的訊噪比,致使影像失去科學價值。此問題因托洛洛山美洲际天文台(CTIO)拍攝的影像遭衛星編隊穿越而備受關注。

星鏈(Starlink)已將7,000顆衛星送入近地轨道(LEO),並計劃擴展至12,000顆,最終達34,400顆。[148]即使星鏈星座未達規劃規模,柯伊伯計畫(Project Kuiper)與一网公司(OneWeb)的近地轨道衛星星座仍引發對衛星影響天文影像的擔憂。 估計顯示,凌晨與深夜拍攝的影像中,可能有30%至40%受到干擾。 這將影響近地天体觀測等科學任務,因這些天體必須與衛星在相同時段觀測——兩者皆需在黃昏時分接受太陽照射,方能在地球陰影遮蔽前完成觀測。

天文台模擬了調整觀測策略以避開衛星軌跡的方法。研究發現此舉將增加轉動時間,犧牲約10%的觀測時間,但能使衛星軌跡數量減少一半。 研究指出,即使在超大規模衛星星座(30,000顆衛星)的運作環境下,仍有8%的科學影像會出現衛星軌跡,導致約0.04%的科學像素點受影響。

圖庫
觀測
File:The Cosmic Treasure Chest (Video-EN).webm|視頻從2個星系開始,縮小至顯示約1,000萬個星系,結合魯賓天文台拍攝的1100多張影像 (0m58s)
File:Trifid and Lagoon Nebulae (Video-EN).webm|三裂星雲(上)和礁湖星雲的視頻,結合了魯賓天文台的678幅圖像(1分鐘)
File:Cosmic Abundance.jpg|薇拉·魯賓天文台觀察室女座星團的一小部分
File:NGC 4261.jpg|NGC 4261是圖像上方的大橢圓星系。
File:Excerpts from Trifid and Lagoon Nebulae Image (noirlab2521d).jpg|4個在魯賓天文台的三裂星雲和礁湖星雲圖片中發現的天體範例
File:NGC 4411b and NCG 4411a.png|螺旋星系NGC411b (左) 和NCG 4111a (右) 取自「宇宙百寶箱」(The Cosmic Treasure Chest)
File:NGC 4326 imaged by the Vera C. Rubin Observatory.png|NGC 4326 由薇拉·魯賓天文台拍攝
File:NGC 4410 imaged by the Vera C. Rubin Observatory.png|NGC 4410 由薇拉·魯賓天文台拍攝

天文台
File:Clear Skies at Cerro Pachón.jpg|帕瓊峰(Cerro Pachón)的晴朗天空
File:Vera C. Rubin Observatory under construction.jpg|建造中的薇拉·魯賓天文台
File:Rubin Telescope Mount Assembly.jpg|望遠鏡支架組件,在橋式起重機安裝期間從圓頂拍攝
File:LSST Camera focal plane.jpg|魯賓天文台攝影機的焦平面 – 寬,擁有189個CCD感應器,可產生32亿像素的影像
File:Rubin r-band Filter at Lawrence Livermore National Laboratory.jpg|光學工程師贾斯汀·沃尔夫(Justin Wolfe)(左)和西蒙·科恩(Simon Cohen) 與薇拉·魯賓天文台相機上的r濾光片
File:LSST Camera Lift.jpg|薇拉·魯賓天文台相機利用兩種冷卻系統將溫度降至零度以下
File:Leonard, Rubin, and Venus.jpg|倫納德彗星、魯賓天文台、金星和各種恆星
File:Vera C. Rubin Observatory, iotw2229a - Night Light.jpg|薇拉·魯賓天文台上空的夜光,地平線上可以看到一簇簇明亮的人造灯光,使天空變得更亮。

參見

  • 泛星計畫
  • 大光學反射鏡列表

參考資料
外部連結
*
*
*
*
*LSST项目的介绍论文(2018年5月23日版)
*[https://fink-broker.org/ 可筛选薇拉·魯賓天文台警报数据流的Fink系统]

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