EDP2是首次完全使用魯賓天文台的核心儀器——LSST相機(全球最大的數位天文相機)——所獲取的科學級數據,內容包括單次曝光影像、疊加影像、差異影像以及天體偵測目錄等 。其中,一張疊加處理後的COSMOS天區深空影像,在一張畫面中便清晰呈現了超過50萬個星系與5萬顆恆星,完美展現了這台32億畫素相機的超凡觀測能力 。這張影像是由2025年4月至2026年1月間,數百次LSST相機觀測資料疊合而成,標誌著天文台已完成從工程測試階段到科學運作階段的關鍵轉換 。
SN 2026gzf是一顆位於COSMOS天區的「 broad-lined Type Ic」超新星,距離地球約5億光年 。它的「激波突破」——也就是超新星爆炸時,衝擊波首次抵達恆星表面並發出第一道閃光的瞬間——是在2026年3月21日,由中國的愛因斯坦探針衛星(Einstein Probe)以X射線瞬變源EP260321a的形式捕捉到,整個爆發過程僅持續了約432秒 。這道訊號隨即觸發了一場全球性的聯合觀測行動,在短短一小時內,包括韋拉・魯賓天文台、茲威基瞬變設施(ZTF)以及鹿林天文台等在內的多座地面望遠鏡皆投入追蹤,並確認了這個迅速增亮的光學對應體 。
這是人類20多年來第二次確切觀測到激波突破,為科學家提供了一個前所未有的視角,得以直擊大質量恆星死亡的最初瞬間 。觀測數據顯示,這道X射線輻射的峰值亮度約為2.2 × 10⁴⁴ erg/s,能量約在160 eV,符合激波突破的典型特徵 。此外,這顆超新星在爆發初期還展現了異常明亮的藍色光學輻射,這是標準的放射性模型所無法解釋的,研究團隊認為這可能源於爆炸噴發物與其周圍的星周物質產生了交互作用 。這兩篇相關的研究論文已於2026年7月14日發表在《天文物理期刊通訊》(The Astrophysical Journal Letters)。
魯賓天文台的數據之所以至關重要,正是因為這次事件恰巧發生在其COSMOS深度鑽探天區內,使得快速偵測與多波段後續觀測成為可能 。值得注意的是,這顆超新星雖然能量巨大,卻沒有伴隨發生伽瑪射線暴(GRB),這意味著原本應該產生的噴流在穿透恆星之前就被「堵住」了(choked jet),為恆星死亡的多樣化途徑提出了全新的問題 。
LSST相機是魯賓天文台的核心觀測儀器,其關鍵規格如下 :
這台相機安裝於智利塞羅帕瓊山頂、魯賓天文台8.4公尺的西莫尼巡天望遠鏡上 。
完整的LSST巡天計畫預計於2026年底正式啟動,為期10年,將每隔數晚即對整個南方天空進行一次全面成像 。根據規劃,這項巡天預計將偵測到約200億個星系與170億顆恆星,建立一個包含約370億個天文來源的龐大目錄 。每晚將產生約20兆位元組(TB) 的數據,整個計畫的總資料量將超過60 PB 。其主要科學目標包括探測暗能量與暗物質的本質、繪製銀河系的精細結構,以及以前所未有的速率記錄各類瞬變天體事件,如超新星、小行星與千新星等 。
EDP2的發布以及SN 2026gzf的偵測,充分展現了魯賓天文台的革命性潛力。COSMOS天區的深空影像證明了LSST相機能在單次曝光中捕捉到極其廣闊且深邃的宇宙視野;而激波突破的偵測,則凸顯了魯賓天文台在快速反應、多波段聯合觀測天文學中的關鍵角色。隨著天文台正式邁入為期10年的巡天計畫,它勢將從根本上改變我們對宇宙的理解——從暗能量的本質,到恆星的生命與死亡。