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LSST / lentille géante


francheu

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Il y a 4 heures, bang*gib a dit :

Je ne sais combien coûtera le projet LSST, ni ne pense que le budget dispo pour un tel programme soit serré.

Le coût de la construction est de 626 M$ plus 37 M$ / an pendant 10 ans pour le fonctionnement. Si on ajoute le budget de recherche et développement initial on arrive à un total de 1.25 G$. Le coût des développements logiciels seuls (sans le matériel) tourne autour de 70M$ (essentiellement des salaires).
Ces budgets résultent de plans très détaillés et régulièrement revus par les agences de financement. À noter aussi qu'ils incluent des sommes pour pallier aux imprévus, donc normalement on n'a pas le droit de dépasser !

La date officielle de démarrage de la science est octobre 2022. Le premier catalogue correspondant à 6 mois de données devrait être disponible 1 an plus tard (6 mois de prise de données + 6 mois de traitement).

 

Dominique

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Il y a 2 heures, Dom de Savoie a dit :

Le coût de la construction est de 626 M$ plus 37 M$ / an pendant 10 ans pour le fonctionnement. Si on ajoute le budget de recherche et développement initial on arrive à un total de 1.25 G$. Le coût des développements logiciels seuls (sans le matériel) tourne autour de 70M$ (essentiellement des salaires).
Ces budgets résultent de plans très détaillés et régulièrement revus par les agences de financement. À noter aussi qu'ils incluent des sommes pour pallier aux imprévus, donc normalement on n'a pas le droit de dépasser !

La date officielle de démarrage de la science est octobre 2022. Le premier catalogue correspondant à 6 mois de données devrait être disponible 1 an plus tard (6 mois de prise de données + 6 mois de traitement).

 

Dominique

 

Merci Dominique pour toutes ces infos précises.

Faudra juste patienter un peu pour la science.

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Bonjour,

 

Voici l'une des premières images prise par la caméra LSST grâce à un sténopé (pinhole camera). Le plan focal est encore partiel, il est pour l'instant composé de 9 "rafts" de 9 CCD (4k x 4k) soit environ 1.3 milliards de pixels ! On voit également les 4 rafts de coin qui serviront pour le guidage et le réglage du télescope (dans chaque coin, il y a un CCD "intra-focus" et un autre "extra-focus" qui permettent de caractériser le front d'ondes). Outre le côté sympa de voir la caméra de LSST commencer à fonctionner, ce genre de test permet de repérer les problèmes. Par exemple, ici on voit  qu'en haut à droite, il y a 3 CCD qui semblent décalés, il s'agit en fait d'un problème de câbles d'alimentation de l'électronique. Par ailleurs, l'image dans les coins est à l'envers en raison d'un problème dans le logiciel de lecture (bug !).

spacer.png

Source: https://twitter.com/LSST/status/1185269409809608705

 

Concernant la caméra, celle-ci sera  lue en seulement 2 secondes grâce à une électronique massivement parallèle. Chaque CCD est en effet relié à 16 voies électroniques indépendantes. 

 

Dominique

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Il y a 2 heures, Dom de Savoie a dit :

Bonjour,

 

Voici l'une des premières images prise par la caméra LSST grâce à un sténopé (pinhole camera). Le plan focal est encore partiel, il est pour l'instant composé de 9 "rafts" de 9 CCD (4k x 4k) soit environ 1.3 milliards de pixels ! On voit également les 4 rafts de coin qui serviront pour le guidage et le réglage du télescope (dans chaque coin, il y a un CCD "intra-focus" et un autre "extra-focus" qui permettent de caractériser le front d'ondes). Outre le côté sympa de voir la caméra de LSST commencer à fonctionner, ce genre de test permet de repérer les problèmes. Par exemple, ici on voit  qu'en haut à droite, il y a 3 CCD qui semblent décalés, il s'agit en fait d'un problème de câbles d'alimentation de l'électronique. Par ailleurs, l'image dans les coins est à l'envers en raison d'un problème dans le logiciel de lecture (bug !).

 

Source: https://twitter.com/LSST/status/1185269409809608705

 

Concernant la caméra, celle-ci sera  lue en seulement 2 secondes grâce à une électronique massivement parallèle. Chaque CCD est en effet relié à 16 voies électroniques indépendantes. 

 

Dominique

 

Bonsoir,

Ah ces satanés câbles d’alimentation de l’électronique. 

Je me demande si lors de la découverte du neutrino super véloce, on n’avait pas aussi évoqué dans un premier temps un câble et tout vérifié.

En tout cas, merci Dominique pour ces infos très intéressantes que tu nous déniches .

Je reviendrais mieux regarder le puzzle un peu plus tard et aussi son mode de construction.

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  • 4 semaines plus tard...

Le LSST compromis par l'arrivée de Starlink dans le ciel 

 

https://www.journaldugeek.com/2019/11/20/starlink-images-telescope-astronomie

 

Ce dernier a été construit pour étudier les plus proches astéroïdes mais aussi les supernovae et la matière noire. « Le premier groupe de satellites Starlink brille suffisamment – durant l’aube et le crépuscule lorsque le LSST sera en action – pour que son passage excède le taux de saturation des capteurs et génère des artefacts incorrigibles dans nos données »

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Le 28/09/2019 à 17:37, Invité Cedric03 a dit :

Moi je pensais qu'on ne pouvait pas utiliser des lentilles trop grosses car elles se déformaient sous leur propre poids... Mais là, on peut ?

 

La déformation d'une grande lentille se calcule et les ingénieurs en tiennent compte lors de la fabrication d'une telle lentille je pense.

 

C'est principalement l'épaisseur importante des grandes lentilles des grandes lunettes astronomiques de l'époque qui a condamné leur évolution.

Et non leurs poids.

 

Plus une lentille est épaisse, plus la lumière passe mal à travers.Cela est dû au "sirop" comme l'appelle les verriers.

 

C'est ainsi que la grande lunette de Yerkès dépasse péniblement le 50% de lumière restante à l'oeil pour un observateur.

 

 

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