Bahagian tengah imej itu memaparkan lebih 500,000 galaksi dan kira-kira 50,000 bintang, dalam kawasan yang beberapa kali lebih luas daripada cakera Bulan penuh . Medan COSMOS sebelum ini dikaji menggunakan Teleskop Angkasa Hubble. Namun, pandangan Rubin yang lebih luas dan lebih mendalam memberikan ahli astronomi cara baharu untuk meneliti evolusi galaksi, taburan jirim gelap dan struktur berskala besar alam semesta .
EDP2 turut merangkumi imej mentah dan terkalibrasi bagi setiap pemerhatian, imej gabungan, imej perbezaan serta katalog pengesanan untuk kegunaan penyelidikan dengan segera . Imej perbezaan amat penting kerana ia membantu saintis mengenal pasti perkara yang berubah dari satu pemerhatian ke pemerhatian berikutnya—termasuk bintang meletup, asteroid dan objek berubah-ubah lain.
Dalam kempen pemerhatian berkaitan yang turut melibatkan Rubin, ahli astronomi mendapat pandangan jarang terhadap supernova SN 2026gzf. Peristiwa itu mula dikesan sebagai pancaran sinar-X bernama EP260321a oleh kapal angkasa Einstein Probe milik China pada 21 Mac 2026, dari sebuah galaksi kira-kira 500 juta tahun cahaya dari Bumi .
Rubin, bersama Dark Energy Camera, teleskop Mayall 4 meter yang dilengkapi DESI dan beberapa kemudahan lain, segera menghalakan teleskop ke arah sumber tersebut dalam tempoh beberapa jam . Pemerhatian pantas itu membantu merakam shock breakout—detik apabila gelombang kejutan daripada letupan bintang menembusi permukaan bintang dan melepaskan cahaya pertama supernova .
Detik ini amat sukar dikesan kerana ia berlaku dalam tempoh yang singkat. Para penyelidik menyifatkannya sebagai hanya kali kedua dalam kira-kira 20 tahun ahli astronomi berjaya menangkap shock breakout sedemikian daripada kematian sebuah bintang besar .
Kempen pemerhatian global yang diselaraskan pasukan dari Carnegie Mellon University mendapati SN 2026gzf ialah antara shock breakout paling malap yang pernah dikaitkan dengan supernova jenis Ic berjalur lebar. Pancaran sinar-X terma peristiwa itu memuncak pada 2.2×10⁴⁴ erg/s .
Pada penghujung Jun 2026, Rubin secara rasmi memulakan Legacy Survey of Space and Time (LSST), iaitu tinjauan langit Hemisfera Selatan yang dirancang berlangsung selama 10 tahun .
LSST menggunakan kamera beresolusi 3.2 gigapiksel yang dipasang pada Simonyi Survey Telescope di puncak Cerro Pachón, Chile. Kamera itu akan merakam seluruh langit yang boleh dilihat dari lokasi tersebut setiap beberapa malam .
Dengan mengulangi pemerhatian ke atas kawasan langit yang sama, Rubin akan menghasilkan rekod selang masa—ibarat filem definisi ultra tinggi dan sudut pandang amat luas—tentang bagaimana alam semesta berubah. Pendekatan ini membolehkan saintis menjejaki fenomena yang bergerak atau berubah kecerahan, bukan sekadar melihat gambaran statik langit .
Kira-kira 2,800 saintis dari seluruh dunia terlibat dalam LSST. Mereka akan menggunakan datanya untuk mengkaji tenaga gelap, jirim gelap, struktur Bima Sakti, Sistem Suria termasuk objek berhampiran Bumi, serta fenomena sementara seperti supernova .
Keupayaan mengesan perubahan dengan pantas sudah ditunjukkan ketika fasa pentauliahan, apabila sistem amaran Rubin mengeluarkan 800,000 amaran fenomena sementara dalam satu malam . Sepanjang dekad akan datang, keupayaan inilah yang berpotensi mengubah cara ahli astronomi menemui dan mengikuti peristiwa kosmik yang singkat—daripada letupan bintang kepada objek yang melintas berhampiran Bumi.