Обсерватория Лас-Кумбрес

Обсервато́рия Лас-Кумбрес (англ. Las Cumbres Observatory, LCO) — частная некоммерческая организация, управляющая глобальной сетью 27 роботизированных телескопов, распределённых по 7 обсерваториям в Северном и Южном полушариях Земли на разных географических долготах. Штаб-квартира расположена в Голите (Калифорния, США)[1]. Сеть телескопов LCO работает как единый наблюдательный комплекс и позволяет вести непрерывный круглосуточный мониторинг астрономических объектов. Наблюдения проводятся в оптическом диапазоне спектра (включая ближний ультрафиолетовый и ближний инфракрасный), попадающем в оптическое окно прозрачности земной атмосферы[2]. Сеть предназначена для использования как профессиональными астрономами, так и учащимися[3].

Общие сведения
Обсерватория Лас-Кумбрес
англ. Las Cumbres Observatory, LCO
Тип Астрономическая обсерватория (всемирная сеть телескопов-роботов)
Расположение Голита (Калифорния, США)
Координаты 34°25′58″ с. ш. 119°51′47″ з. д.GЯO
Дата открытия Сентябрь 2005
Сайт lco.global

История

Обсерватория Лас-Кумбрес (англ. LCO) основана американским инженером, специалистом в области информационных технологий и одним из разработчиков программной платформы Java Уэйном Розингом (англ. Wayne Rosing) в 1993 году[4]. Целью организации было оказание помощи университетам, обсерваториям и частным лицам в приобретении и усовершенствовании телескопов и научных приборов для них. Розинг также поставил задачу по созданию и внедрению всемирной сети телескопов, которая обеспечивала бы возможность проведения непрерывных круглосуточных наблюдений любого заданного участка неба или конкретного объекта. В 2005 году Розинг покинул пост вице-президента Google, чтобы полностью посвятить себя астрономии[3]. В том же году он расширил свою организацию, основав Глобальную сеть телескопов обсерватории Лас-Кумбрес (англ. Las Cumbres Observatory Global Telescope, LCOGT)[4][5]. Своё название обсерватория получила в честь горного поселения Лас-Кумбрес (англ. Las Cumbres) в Калифорнии, что в переводе с испанского языка означает «вершины»[3].

Первоначально обсерватория приобрела два 2-метровых телескопа: Северный телескоп Фолкса (англ. Faulkes Telescope North, FTN), расположенный в обсерватории Халеакала на острове Мауи (Гавайи, США), и Южный телескоп Фолкса (англ. Faulkes Telescope South, FTS), расположенный в обсерватории Сайдинг-Спринг (Новый Южный Уэльс, Австралия). Оба инструмента предназначались как для профессиональных научных наблюдений, так и для использования школьниками в научно-образовательных целях[4]. Обсерватория также приобрела ливерпульскую компанию Telescope Technologies Limited, построившую телескопы Фолкса, с целью установки дополнительных 2-метровых телескопов на разных площадках для создания роботизированной сети наблюдательных инструментов. Однако впоследствии Розинг и другие сотрудники обсерватории поняли, что для непрерывных наблюдений полезнее сеть, состоящая из большого количества телескопов меньшего размера[5]. Поэтому обсерватория начала проектировать собственный 1-метровый телескоп, предназначенный для установки в Австралии, на Канарских островах, в Чили и США. Также был разработан ещё меньший, 40-сантиметровый, телескоп для использования преимущественно в образовательных проектах. Всё необходимое оборудование и программное обеспечение для этих инструментов также разработано и протестировано самой обсерваторией[4].

В 2012 и 2013 годах были установлены девять новых 1-метровых телескопов в обсерватории Мак-Доналд (Техас, США), Межамериканской обсерватории Серро-Тололо (Чили), Южноафриканской астрономической обсерватории (ЮАР) и обсерватории Сайдинг-Спринг (Австралия)[5]. В мае 2014 года вся сеть LCOGT начала функционировать как единый глобальный телескоп, что позволило астрономам проводить непрерывные наблюдения за счёт динамического использования различных телескопов сети в четырёх разных точках планеты[4]. В 2015 и 2016 годах ещё семь 40-сантиметровых телескопов были установлены в обсерваториях Серро-Тололо, Халеакала (остров Мауи, Гавайские острова), Сайдинг-Спринг и Тейде (остров Тенерифе, Канарские острова)[5].

В 2017 году к сети LCOGT присоединилась обсерватория Вайза Тель-Авивского университета, установив на своей площадке спектрограф высокого разрешения NRES. В 2019 году в обсерватории Мак-Доналд введён в эксплуатацию второй 1-метровый телескоп, а в 2021 году в обсерватории Тейде установлены два 1-метровых телескопа, в результате чего общее число 1-метровых телескопов сети достигло 13[5].

Планируется, что в конечном итоге сеть будет включать 42 телескопа: два 2-метровых телескопа, шестнадцать 1-метровых телескопов и двадцать четыре 40-сантиметровых телескопа, управляемых через интернет. Примерно 25% рабочего времени будет отведено на школьные образовательные проекты[4].

Руководство сетью телескопов осуществляется группой астрономов и инженеров из штаб-квартиры в Голите (Калифорния, США). Небольшая часть сотрудников работает в офисах в Австралии, Великобритании и на Гавайских островах[5].

Инструментальная база

Площадки

По состоянию на 2026 год, телескопы обсерватории Лас-Кумбрес расположены на 7 площадках в разных точках Земли. Все площадки являются профессиональными астрономическими обсерваториями.

В Северном полушарии Земли[5]:

В Южном полушарии Земли[5]:

Обсерватория также использует 1-метровый телескоп в своей штаб-квартире в Голите (Калифорния, США) для инженерных разработок и 83-сантиметровый телескоп в обсерватории Бирна (англ. Byrne Observatory), расположенной на территории заповедника Седжвик (англ. Sedgwick Reserve)[6] в округе Санта-Барбара (Калифорния, США), в 60 км от штаб-квартиры[2].

Помимо этого ведутся работы по установке двух 1-метровых телескопов в обсерватории Нгари (англ. Ngari Observatory), известной также под названием обсерватория Али (англ. Ali Observatory), в Тибетском нагорье (округ Нгари, Тибетский автономный район, Китай)[7][8].

undefined

Телескопы

Для научных наблюдений неба обсерватория Лас-Кумбрес использует три вида телескопов[2]:

  • 40-сантиметровые телескопы, сконструированные на основе оптики и трубы от 16-дюймовых телескопов RCX фирмы Meade и установленные на уменьшенной версии экваториальной монтировки 1-метрового телескопа[2]. В 2023—2024 годах они были заменены на 35-сантиметровые телескопы, разработанные самой обсерваторией Лас-Кумбрес[9].

Кроме того, в обсерватории Бирна расположен 83-сантиметровый телескоп системы Ричи — Кретьена с относительным отверстием на экваториальной монтировке. Он используется в основном для обучения студентов, локальных научных проектов и тестирования новых астрономических приборов (таких как спектрограф NRES)[2]. Все телескопы одного класса имеют идентичную конструкцию и оснащены одинаковыми приборами.

Приборы

2-метровые телескопы Фолкса оснащены оптическими многоканальными камерами MuSCAT, которые позволяют получать изображения одновременно в нескольких фотометрических полосах, а также спектрографами FLOYDS, работающими в диапазоне длин волн 320—1100 нм с относительно низким разрешением (около 1,2 нм)[10][2][11][12].

1-метровые телескопы оснащены оптическими камерами Sinistro с полем зрения около 26′. В течение 2017 года на четырех площадках LCO был развёрнут набор оптических эшелле-спектрографов NRES, работающих в диапазоне 380—860 нм и обладающих высоким спектральным разрешением [13]. Эти приборы получают данные от 1-метровых телескопов через оптическое волокно[14][15][16][17][18].

40-сантиметровые телескопы были оснащены оптическими камерами SBIG STX-6303[2]. Пришедшие им на замену 35-сантиметровые телескопы используют камеры QHY 600 CMOS с КМОП-матрицами размером 9576 × 6388 пикселей в качестве приёмника излучения[9].

Порядок работы

Глобальная сеть телескопов LCOGT функционирует как единая астрономическая обсерватория. Когда в точке расположения одного телескопа наступает день, начатое на нём наблюдение может быть оперативно продолжено на другом телескопе, который в данный момент находится на ночной стороне Земли. Это позволяет вести непрерывный круглосуточный мониторинг того или иного участка небесной сферы или определённого астрономического объекта (например, движущегося астероида или переменной звезды)[3].

Пользователи отправляют запросы на наблюдения, указывая лишь необходимый класс телескопа и тип оборудования, а программа-планировщик автоматически распределяет задачи и составляет оптимальное расписание работы для каждого инструмента. При необходимости (например, в случае плохой погоды в точке расположения какого-либо из телескопов) система оперативно пересчитывает график для всей сети, обновлённое расписание формируется в пределах 15 минут. Режим быстрого реагирования позволяет обойти стандартную процедуру планировщика и начать наблюдения уже через несколько минут после подачи заявки. Каждую ночь на всех телескопах выполняется программа калибровки, а корректировка наведения и фокусировки производится несколько раз за ночь[19][20][21][22].

Все телескопы оснащены однотипным научным оборудованием, что упрощает совместную обработку и объединение данных, полученных с разных инструментов или наблюдательных площадок. Собранные данные поступают в штаб-квартиру обсерватории Лас-Кумбрес, где они проходят первичную обработку для устранения инструментальных погрешностей, а затем архивируются. Пользователи получают доступ к результатам своих наблюдений незамедлительно, а по истечении 12 месяцев все полученные данные переходят в открытый доступ[19].

Научные исследования

Обсерватория Лас-Кумбрес специализируется на накоплении временны́х рядов наблюдательных данных с целью исследования движущихся, переменных и транзиентных астрономических объектов (англ. time-domain astronomy). Размещение телескопов по всему земному шару на разных географических долготах позволяет вести непрерывный круглосуточный мониторинг определённого участка неба или космического объекта, а также оперативно получать данные сразу после обнаружения того или иного события[23].

Возможности сети телескопов используются для наблюдения сверхновых звёзд, гамма-всплесков и других взрывных процессов[1], поиска и подтверждения экзопланет (с помощью транзитного метода, доплеровской спектроскопии и гравитационного микролинзирования)[3][13], слежения за астероидами[24], а также изучения переменности активных ядер галактик.

В 2017 году сеть LCO сыграла ключевую роль в двух важнейших научных открытиях: первой регистрации сопутствующего оптического излучения (килоновой) от источника гравитационных волн GW170817[25][26] и обнаружении необычных свойств у сверхновой звезды IPTF14hls, которая вместо однократного взрыва претерпела целую серию последовательных вспышек[27][28].

Образовательная деятельность

С момента основания обсерватории Лас-Кумбрес в число её приоритетных задач входили образовательные и просветительские проекты. В 2017 году в рамках международной программы Global Sky Partners организация впервые объявила открытый набор партнёров — объединений и групп, которые могли бы использовать роботизированные телескопы сети для популяризации науки и реализации учебных проектов для самой широкой аудитории[29]. К 2026 году число участников этой программы достигло 30[30]; партнёрские группы базируются в США, Европе, странах Африки, на Ближнем Востоке и в Австралии, а некоторые из них работают полностью в онлайн-формате, предлагая программы для школьников, учителей и широкой публики. Обсерватория ежегодно предоставляет партнёрам программы более 1500 часов наблюдательного времени на своей сети телескопов. Согласно отчётам, ежегодно программа охватывает десятки тысяч учащихся (как напрямую, так и опосредованно)[31]. По состоянию на середину 2026 года, участвующие в программе студенты опубликовали более 147 статей в рецензируемых научных журналах[30].

Собственный образовательный отдел LCO также разрабатывает внутренние учебные программы, позволяющие пользователям самостоятельно инициировать наблюдения или работать с архивными данными сети[1]. Эти проекты призваны вдохновить всех любителей астрономии проводить исследования с помощью роботизированных телескопов. Среди наиболее успешных проектов последних лет — Asteroid Tracker («Охотник за астероидами»)[32], Agent Exoplanet («Агент Экзопланета»)[33] и Serol's Cosmic Explorers («Космические исследователи Серола»)[34].

Примечания

  1. 1 2 3 Hayden T. Las Cumbres Observatory connects us to the cosmos (англ.). Santa Barbara Independent (1 сентября 2016). Дата обращения: 10 июля 2026. Архивировано 16 мая 2025 года.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 Brown T. M. et al. (2013). “Las Cumbres Observatory Global Telescope Network”. Publications of the Astronomical Society of the Pacific [англ.]. 125 (931): 1031. arXiv:1305.2437. Bibcode:2013PASP..125.1031B. DOI:10.1086/673168. Архивная копия от 16 апреля 2026 на Wayback Machine.
  3. 1 2 3 4 5 Conti L. Project keeps sky watchers in eternal dark (англ.). Pacific Standard (19 декабря 2008). Дата обращения: 10 июля 2026. Архивировано 14 марта 2026 года.
  4. 1 2 3 4 5 6 10 jaar LCOGT (10 лет LCOGT) (нидерл.). Vereniging voor Sterrenkunde (Бельгийское астрономическое общество) (2 сентября 2015). Дата обращения: 10 июля 2026. Архивировано 12 апреля 2026 года.
  5. 1 2 3 4 5 6 7 8 About LCO: History (англ.). Las Cumbres Observatory. Дата обращения: 10 июля 2026. Архивировано 20 апреля 2026 года.
  6. Sedgwick (англ.). Las Cumbres Observatory. Дата обращения: 14 июля 2026. Архивировано 12 мая 2026 года.
  7. Ali (англ.). Las Cumbres Observatory. Дата обращения: 15 июля 2026. Архивировано 22 января 2026 года.
  8. A decade of stargazing on roof of world (англ.). Xinhua (10 июня 2022). Дата обращения: 9 июля 2026. Архивировано 23 июля 2025 года.
  9. 1 2 0.35-meter telescopes (англ.). Las Cumbres Observatory. Дата обращения: 15 июля 2026. Архивировано 26 мая 2026 года.
  10. 2-meter telescopes (англ.). Las Cumbres Observatory. Дата обращения: 15 июля 2026. Архивировано 12 мая 2026 года.
  11. Sand D. J. et al. Floyds: A robotic spectrograph for the Faulkes Telescopes (англ.) // Bulletin of the American Astronomical Society. — 2011. — Vol. 43. — Bibcode2011AAS...21813203S. Архивная копия от 24 сентября 2024 на Wayback Machine.
  12. Sand D. The FLOYDS spectrograph sees first light at FTS, and types its first supernova (англ.). Las Cumbres Observatory (11 июня 2012). Дата обращения: 9 июля 2026. Архивировано 10 июля 2026 года.
  13. 1 2 NRES (англ.). Las Cumbres Observatory. Дата обращения: 14 июля 2026. Архивировано 17 февраля 2026 года.
  14. 1-meter telescopes (англ.). Las Cumbres Observatory. Дата обращения: 15 июля 2026. Архивировано 26 мая 2026 года.
  15. Eastman J. D. et al. NRES: the network of robotic Echelle spectrographs (англ.) // Proceedings of the SPIE. — 2014. — Vol. 9147. — P. 914716. — doi:10.1117/12.2054699. — Bibcode2014SPIE.9147E..16E. Архивная копия от 5 августа 2022 на Wayback Machine.
  16. Siverd R. J. et al. NRES: the network of robotic Echelle spectrographs (англ.) // Proceedings of the SPIE. — 2016. — Vol. 9908. — P. 99086X. — doi:10.1117/12.2233188. — Bibcode2016SPIE.9908E..6XS. Архивная копия от 1 января 2024 на Wayback Machine.
  17. Siverd R. et al. NRES: The Network of Robotic Echelle Spectrographs (англ.) // American Astronomical Society, AAS Meeting #231. — 2018. — P. 152.24. — Bibcode2018AAS...23115224S. Архивная копия от 30 июля 2024 на Wayback Machine.
  18. Siverd R. J. et al. NRES: the network of robotic echelle spectrographs (англ.) // Proceedings of the SPIE. — 2018. — Vol. 10702. — P. 107026C. — doi:10.1117/12.2312800. — Bibcode2018SPIE10702E..6CS. Архивная копия от 23 сентября 2022 на Wayback Machine.
  19. 1 2 Capabilities (англ.). Las Cumbres Observatory. Дата обращения: 15 июля 2026. Архивировано 15 июля 2026 года.
  20. Pickles A. et al. LCOGT Telescope network capabilities (англ.) // Proceedings of the SPIE. — 2010. — Vol. 7733. — P. 77332X. — doi:10.1117/12.857923. — Bibcode2010SPIE.7733E..2XP.
  21. Boroson T. et al. Science operations for LCOGT: a global telescope network (англ.) // Proceedings of the SPIE. — 2014. — Vol. 9149. — P. 91491E. — doi:10.1117/12.2054776. — Bibcode2014SPIE.9149E..1EB. Архивная копия от 2 декабря 2023 на Wayback Machine.
  22. Volgenau N., Boroson T. Two years of LCOGT operations: the challenges of a global observatory (англ.) // Proceedings of the SPIE. — 2016. — Vol. 9910. — P. 99101C. — doi:10.1117/12.2233830. — Bibcode2016SPIE.9910E..1CV.
  23. The global reach of Las Cumbres Observatory (англ.). NOIRLab (20 ноября 2024). Дата обращения: 14 июля 2026. Архивировано 4 мая 2026 года.
  24. Frequently Asked Questions (англ.). Las Cumbres Observatory. Дата обращения: 15 июля 2026. Архивировано 10 апреля 2026 года.
  25. Seale S. Astronomers use Global Telescope Network to catch a fleeting kilonova for the first time (англ.). Las Cumbres Observatory (16 октября 2017). Дата обращения: 9 июля 2026. Архивировано 22 января 2026 года.
  26. Arcavi I. et al. (2017). “Optical emission from a kilonova following a gravitational-wave-detected neutron-star merger”. Nature [англ.]. 551 (7678): 64—66. arXiv:1710.05843. Bibcode:2017Natur.551...64A. DOI:10.1038/nature24291. Архивная копия от 7 июня 2026 на Wayback Machine.
  27. Seale S. Las Cumbres astronomers discover a star that would not die (англ.). Las Cumbres Observatory (2 ноября 2017). Дата обращения: 9 июля 2026. Архивировано 17 ноября 2025 года.
  28. Arcavi I. et al. (2017). “Energetic eruptions leading to a peculiar hydrogen-rich explosion of a massive star”. Nature [англ.]. 551 (7679): 210—213. arXiv:1711.02671. Bibcode:2017Natur.551..210A. DOI:10.1038/nature24030. Архивная копия от 10 июля 2026 на Wayback Machine.
  29. Seale S. Las Cumbres Observatory launches global education program (англ.). Las Cumbres Observatory (26 октября 2017). Дата обращения: 9 июля 2026. Архивировано 30 ноября 2024 года.
  30. 1 2 Global Sky Partners (англ.). Las Cumbres Observatory. Дата обращения: 9 июля 2026. Архивировано 12 мая 2026 года.
  31. [https://lco.global/documents/2572/GSP-brochure-2024-webversion.pdf Global Sky Partners: Report on activities Aug 2023 — Aug 2024] (англ.). Las Cumbres Observatory (2024). Дата обращения: 15 июля 2026. Архивировано 15 июля 2026 года.
  32. Система отслеживания астероидов (Asteroid Tracker), разработанная обсерваторией Лас-Кумбрес (англ.). asteroidtracker.lco.global. Дата обращения: 10 июля 2026. Архивировано 10 июля 2026 года.
  33. Agent Exoplanet (англ.). agentexoplanet.lco.global. Дата обращения: 10 июля 2026. Архивировано 25 января 2024 года.
  34. Serol's Cosmic Explorers (англ.). serol.lco.global. Дата обращения: 10 июля 2026. Архивировано 17 февраля 2026 года.

Литература

Ссылки

© Правообладателем данного материала является АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ».
Использование данного материала на других сайтах возможно только с согласия АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ».