MacroCosmos septembre-octobre 2026

21 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2026 ASTRO PUBLISHING jusqu’alors inconnus, dont 33 géocroiseurs et 380 objets transneptu- niens. Rubin favorisera égale- ment le développement de l’astronomie multi- messagère, l’étude des événements cosmiques à l’aide de multiples si- gnaux tels que la lu- mière, les ondes gra- vitationnelles et les rayons cosmiques. Les observations rapides en couleur de phénomènes transitoires, comme les explosions stellaires, l’alimentation des trous noirs et les collisions entre objets compacts, réalisées par l’observa- toire, guideront les té- lescopes du monde en- tier dans le suivi de ces événements éphémères. Chaque nuit, Rubin col- lecte approximative- ment dix téraoctets de données et génère jusqu’à sept millions d’alertes signalant des changements dans le ciel nocturne. Ces alertes sont transmises à des sys- tèmes automatisés qui les trient et les classent, permettant ainsi aux scientifiques d’intervenir rapide- ment. À la fin du projet LSST, l’en- semble de données final compren- dra des milliards d’objets et des bil- lions de mesures, accessibles grâce à des publications régulières. Pour la première fois, une telle quantité de données astronomiques sera accessible à un grand nombre de personnes, ouvrant la voie à de nouvelles découvertes pour les scien- tifiques comme pour le grand public. Rubin invite chacun, partout dans le monde, à interagir avec ses données et à explorer l’Univers dynamique d’une manière inédite. ! men opérationnel appro- fondi de son état de pré- paration technique, des performances du système de données et de sa vali- dation scientifique » , ex- plique Željko Ivezi ć , res- ponsable de LSST. Parmi les facteurs importants ayant influencé cette dé- cision figurent la qualité d’image, la vitesse de dé- tection réelle, la disponi- bilité et la fiabilité du système, ainsi que la pré- cision de l’étalonnage. La conception unique de l’observatoire Rubin combine une capacité de collecte de lumière consi- dérable, la capacité de se déplacer rapidement dans le ciel et un large champ de vision. Sa caméra de 3200 mé- gapixels, la plus grande caméra numérique au monde, capture une nou- velle image détaillée en- viron toutes les 40 se- condes. Grâce à cette vi- tesse et cette sensibilité, Rubin fonctionne comme un système unifié et bien calibré, capable de cap- turer des objets peu lumineux et des événements fugaces avec une fiabi- lité et une constance remarquables, nuit après nuit. Rubin donne vie à l’Univers, révélant une mine de dé- couvertes : étoiles pulsantes, super- novae en explosion, archives fossiles des galaxies, indices sur les mystères de l’énergie noire et de la matière noire, et phénomènes entièrement nouveaux, jamais observés aupara- vant. Certains processus cosmiques se déroulent lentement, de manière im- prévisible ou extrêmement rare, d’où l’importance d’une étude menée sur plusieurs décennies. En retournant observer chaque point du ciel presque 800 fois par décen- nie, les données de Rubin fournissent à la communauté scientifique les images profondes et riches en temps nécessaires pour détecter des événe- ments subtils, capturer des objets en mouvement et étudier l’expansion accélérée de l’Univers. Rubin contribue non seulement à percer les mystères de l’Univers loin- tain, mais il est aussi l’instrument de découverte du système solaire le plus puissant jamais construit. Prenant environ 1000 images chaque nuit, Rubin établit un recensement incroy- ablement détaillé de notre système solaire, qui comprend des millions d’astéroïdes et de comètes. En seule- ment un mois et demi, lors des pha- ses d’optimisation initiales, Rubin a découvert plus de 11000 astéroïdes Q uelle portion de ciel Rubin peut-il observer en une seule se- maine ? Cette carte illustre une semaine d’observations re- présentative menée par Rubin pour le programme Legacy Survey of Space and Time. La couleur de chaque case correspond au filtre utilisé pour chaque exposition (u, g, r, i, z et y), révélant ainsi com- ment Rubin construit rapidement une carte multicolore de l’Univers. [NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA]

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