Early Data Preview 2(EDP2) 喺2026年7月31日發布,係第一個完全用LSST Camera(全世界最大嘅數碼相機)拍攝嘅科學級數據產品,包括原始同校正後嘅單次曝光影像、疊加影像、差異影像同埋檢測目錄。
呢張疊加嘅深空影像影嘅係COSMOS場——一個天文學界研究得最深入嘅天空區域——入面有超過50萬個星系同5萬粒恆星,一次過展現咗呢部相機嘅驚人深度同視野。
呢張相同目錄係用LSST Camera喺試用階段拍攝嘅數據製作,標誌住天文台由工程測試正式進入科學品質運作。 COSMOS場影像係由2025年4月到2026年1月期間,數百張獨立嘅LSST Camera觀測疊加而成,覆蓋大約3,000平方度嘅南方天空。
SN 2026gzf 係一粒「寬譜線Ic型」超新星,位於COSMOS場內,距離地球大約5億光年。 佢嘅衝擊波突破——即係超新星嘅衝擊波衝到恆星表面嗰下最初閃光——喺2026年3月21日由愛因斯坦探針(Einstein Probe)衛星以X射線瞬變源EP260321a嘅形式偵測到。 呢次偵測持續咗大約432秒,隨即觸發咗一場全球嘅觀測行動。
一個鐘頭之內,包括Vera C. Rubin天文台、茲威基瞬變設施(ZTF)同鹿林天文台在內嘅地面觀測站已經開始監測呢個光源,確認咗粒超新星正急速變亮。
呢次係超過20年來第二次確切嘅衝擊波突破觀測,提供咗前所未有嘅機會去睇清楚一粒大質量恆星最後嘅時刻。 X射線發射喺大約160 eV嘅能量下達到2.2 × 10⁴⁴ erg s⁻¹嘅峰值光度,符合衝擊波突破嘅特徵。 粒超新星喺光學波段仲呈現出一個明亮嘅藍色「首日超額」,標準嘅放射性模型解釋唔到,顯示可能同恆星周圍嘅物質有互動。 研究結果喺2026年7月14日刊登喺**《天文物理期刊通訊》**。
Rubin天文台嘅數據之所以咁關鍵,係因為呢個事件啱啱好落喺天文台嘅COSMOS深鑽場入面,令到快速偵測同多波段後續觀測成為可能。 呢粒咁猛烈嘅超新星冇產生相關嘅伽馬射線爆,暗示佢嘅噴流喺逃離恆星之前已經被「扼死」咗,為恆星死亡嘅多樣路徑提出咗新問題。
LSST Camera係Rubin天文台嘅心臟。佢嘅主要規格包括:
呢部相機安裝喺智利 Cerro Pachón 峰頂嘅Rubin天文台,8.4米口徑嘅Simonyi Survey Telescope上面。
整個LSST將會喺2026年展開,為期10年,每隔幾晚就會拍攝整個南方天空。 呢項巡天預計會偵測到大約200億個星系同170億粒恆星,產生一個約有370億個天文來源嘅目錄。 佢每晚會產生大約20 TB嘅數據,整個數據集超過60 PB。 主要科學目標包括探索暗能量同暗物質、繪製銀河系結構,以及以前所未有嘅速度記錄超新星、小行星同千新星等瞬變事件。
EDP2嘅發布同SN 2026gzf嘅偵測,展示咗Rubin天文台嘅變革力量。COSMOS場影像展現咗LSST Camera一次過捕捉廣闊、深邃天空景象嘅能力,而衝擊波突破嘅偵測就突顯突顯咗Rubin喺快速響應、多波段天文學中嘅關鍵角色。隨住天文台進入佢嘅10年巡天計劃,預計將會從根本上改變我哋對宇宙嘅理解,包括暗能量嘅本質,以至恆星嘅生死過程。