{"id":5413,"date":"2024-02-07T12:52:42","date_gmt":"2024-02-07T11:52:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.prophot.com\/blog\/?p=5413"},"modified":"2026-07-17T10:11:58","modified_gmt":"2026-07-17T09:11:58","slug":"le-chili-se-prepare-a-accueillir-le-lsst-le-plus-grand-appareil-photo-numerique-au-monde","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.prophot.com\/blog\/le-chili-se-prepare-a-accueillir-le-lsst-le-plus-grand-appareil-photo-numerique-au-monde\/","title":{"rendered":"Le Chili se pr\u00e9pare \u00e0 accueillir le LSST : le plus grand appareil photo num\u00e9rique au monde\u00a0\u00a0"},"content":{"rendered":"<p><!-- ===== ARTICLE LSST \/ VERA RUBIN \u2014 R\u00c9\u00c9CRITURE JUILLET 2026 \u2014 BLOC \"HTML PERSONNALIS\u00c9\" WORDPRESS ===== --><\/p>\n<figure style=\"margin: 0 0 1.5em;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"width: 100%; height: auto; display: block;\" src=\"https:\/\/www.prophot.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/6v8a0567-cc-750x410-1.jpg\" alt=\"Observatoire Vera C. Rubin au sommet du Cerro Pach\u00f3n, dans les Andes chiliennes\" width=\"750\" height=\"410\" \/>\n<figcaption style=\"font-size: 0.9em; color: #666; text-align: center; margin-top: .5em;\">NOIRLab\/AURA\/NSF\/T. Slovinsk\u00fd<\/figcaption>\n<\/figure>\n<p>C&rsquo;est officiel depuis le 29 juin 2026\u00a0: le relev\u00e9 <strong>LSST<\/strong> a commenc\u00e9. Perch\u00e9 \u00e0 2 647\u00a0m\u00e8tres dans les Andes chiliennes, l&rsquo;observatoire Vera C. Rubin va photographier l&rsquo;int\u00e9gralit\u00e9 du ciel austral tous les trois jours, pendant dix ans.<\/p>\n<p>Son arme\u00a0? La LSSTCam et ses 3 200\u00a0m\u00e9gapixels \u2014 le plus grand appareil photo num\u00e9rique jamais construit. Voici ce que cela repr\u00e9sente vraiment, vu par des photographes.<\/p>\n<h2>LSST, LSSTCam, Vera Rubin : qui fait quoi ?<\/h2>\n<p>Les trois noms circulent souvent en d\u00e9sordre. Pourtant, la distinction est simple.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>L&rsquo;observatoire Vera C. Rubin<\/strong>\u00a0: le site, au sommet du Cerro Pach\u00f3n. Il porte le nom de l&rsquo;astronome am\u00e9ricaine qui a fourni la premi\u00e8re preuve convaincante de l&rsquo;existence de la mati\u00e8re noire.<\/li>\n<li><strong>Le t\u00e9lescope Simonyi Survey<\/strong>\u00a0: l&rsquo;instrument, dot\u00e9 d&rsquo;un miroir primaire de 8,4\u00a0m\u00e8tres et d&rsquo;une optique \u00e0 trois miroirs.<\/li>\n<li><strong>La LSSTCam<\/strong>\u00a0: l&rsquo;appareil photo, mont\u00e9 sur ce t\u00e9lescope.<\/li>\n<li><strong>Le LSST<\/strong>, pour <em>Legacy Survey of Space and Time<\/em>\u00a0: le relev\u00e9 lui-m\u00eame, soit le programme d&rsquo;observation de dix ans.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>3 200 m\u00e9gapixels : ce que \u00e7a repr\u00e9sente vraiment<\/h2>\n<p>Le chiffre parle de lui-m\u00eame, mais la construction est plus parlante encore.<\/p>\n<p>Le plan focal ne repose pas sur un capteur unique. Il assemble <strong>189 capteurs CCD de 16\u00a0Mpx chacun<\/strong>, r\u00e9partis sur 21 \u00ab\u00a0radeaux\u00a0\u00bb. L&rsquo;ensemble forme une surface d&rsquo;environ 64\u00a0cm de diam\u00e8tre. \u00c0 titre de comparaison, le plan focal d&rsquo;un plein format grand public mesure environ 3,6\u00a0cm de large.<\/p>\n<p>La LSSTCam p\u00e8se pr\u00e8s de 3\u00a0tonnes, pour la taille d&rsquo;une petite voiture. Ses capteurs fonctionnent \u00e0 -101\u00a0\u00b0C, refroidis dans un cryostat. Son plus grand objectif atteint 1,57\u00a0m\u00e8tre de diam\u00e8tre \u2014 un record pour ce type d&rsquo;optique.<\/p>\n<p>Le tout a co\u00fbt\u00e9 environ 800\u00a0millions de dollars et a \u00e9t\u00e9 construit par le laboratoire SLAC, en Californie. Pour situer, l&rsquo;Hyper Suprime-Cam japonaise, pr\u00e9c\u00e9dente r\u00e9f\u00e9rence, plafonnait \u00e0 870\u00a0m\u00e9gapixels.<\/p>\n<figure style=\"margin: 1.5em 0;\"><img decoding=\"async\" style=\"width: 100%; height: auto; display: block;\" src=\"https:\/\/www.prophot.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/LSST_1.webp\" alt=\"Plan focal de la LSSTCam compos\u00e9 de 189 capteurs CCD\" \/>\n<figcaption style=\"font-size: 0.9em; color: #666; text-align: center; margin-top: .5em;\">Jacqueline Ramseyer Orrell\/SLAC National Accelerator Laboratory<\/figcaption>\n<\/figure>\n<h2>Un champ de vision qui change tout<\/h2>\n<p>La r\u00e9solution n&rsquo;est pas le plus impressionnant. Le champ, si.<\/p>\n<p>Gr\u00e2ce \u00e0 l&rsquo;optique large champ du Simonyi, la cam\u00e9ra couvre <strong>3,5 degr\u00e9s<\/strong> en une seule image, soit l&rsquo;\u00e9quivalent d&rsquo;environ 45 pleines lunes. Un bo\u00eetier classique photographierait la m\u00eame zone en centaines de vues.<\/p>\n<p>Surtout, le t\u00e9lescope est d&rsquo;une agilit\u00e9 rare pour sa masse\u00a0: il passe d&rsquo;une cible \u00e0 l&rsquo;autre en <strong>cinq secondes<\/strong>, l\u00e0 o\u00f9 d&rsquo;autres instruments mettent plusieurs minutes. C&rsquo;est ce qui rend le relev\u00e9 possible.<\/p>\n<p>R\u00e9sultat\u00a0: l&rsquo;int\u00e9gralit\u00e9 du ciel austral est photographi\u00e9e en trois nuits, dans six bandes de couleurs diff\u00e9rentes. Puis on recommence. Pendant dix ans.<\/p>\n<h2>Ce que le LSST va chercher<\/h2>\n<p>Photographier n&rsquo;est qu&rsquo;un moyen. Le relev\u00e9 poursuit plusieurs objectifs.<\/p>\n<p><strong>La mati\u00e8re noire et l&rsquo;\u00e9nergie noire<\/strong> d&rsquo;abord. C&rsquo;est la mission principale, dans la continuit\u00e9 directe des travaux de Vera Rubin.<\/p>\n<p><strong>Les objets mobiles<\/strong> ensuite. En rephotographiant les m\u00eames r\u00e9gions \u00e0 quelques nuits d&rsquo;intervalle, le syst\u00e8me rep\u00e8re automatiquement ce qui bouge ou change. Les premi\u00e8res images ont d\u00e9j\u00e0 r\u00e9v\u00e9l\u00e9 plusieurs milliers d&rsquo;ast\u00e9ro\u00efdes inconnus.<\/p>\n<p><strong>Les ph\u00e9nom\u00e8nes transitoires<\/strong> enfin\u00a0: supernovae, sursauts, variations d&rsquo;\u00e9clat. Le LSST doit aussi trancher la question de l&rsquo;hypoth\u00e9tique \u00ab\u00a0neuvi\u00e8me plan\u00e8te\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>Sur dix ans, le programme g\u00e9n\u00e9rera environ <strong>60 millions de gigaoctets<\/strong> de donn\u00e9es \u2014 de quoi composer un v\u00e9ritable film acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 de l&rsquo;Univers.<\/p>\n<h2>Le calendrier : de l&rsquo;annonce au relev\u00e9<\/h2>\n<table style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 1.2em 0; font-size: .95em;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em; width: 32%;\"><strong>Mai 2024<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\">Arriv\u00e9e de la cam\u00e9ra sur le site chilien<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\"><strong>Mars 2025<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\">Installation de la LSSTCam sur le t\u00e9lescope<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\"><strong>15 avril 2025<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\">Premier photon technique<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\"><strong>23 juin 2025<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\">R\u00e9v\u00e9lation publique des premi\u00e8res images<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\"><strong>4 juillet 2025<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\">Premi\u00e8re lumi\u00e8re officielle<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\"><strong>29 juin 2026<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\"><strong>D\u00e9marrage officiel du relev\u00e9 LSST<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Les premi\u00e8res images ont donn\u00e9 le ton<\/h2>\n<p>D\u00e9voil\u00e9es lors d&rsquo;une conf\u00e9rence de presse \u00e0 Washington, les premi\u00e8res images ont marqu\u00e9 la communaut\u00e9 scientifique.<\/p>\n<p>La plus comment\u00e9e montre les n\u00e9buleuses de la Lagune et Trifide. Elle couvre une portion de ciel \u00e9quivalente \u00e0 47 pleines lunes \u2014 et pourtant, elle n&rsquo;est que 30\u00a0% plus large que le champ de l&rsquo;instrument. Autre vue marquante\u00a0: l&rsquo;amas de la Vierge, dont deux images ne repr\u00e9sentent qu&rsquo;un quinzi\u00e8me et un cinquanti\u00e8me du champ du t\u00e9lescope.<\/p>\n<figure style=\"margin: 1.5em 0;\"><iframe loading=\"lazy\" style=\"display: block;\" title=\"Le plus grand appareil photo num\u00e9rique au monde\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/2VZXy44LADo?start=35\" width=\"100%\" height=\"400\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/figure>\n<h2>Fiche technique de la LSSTCam<\/h2>\n<table style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 1.2em 0; font-size: .95em;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em; width: 38%;\"><strong>D\u00e9finition<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\">3 200 Mpx (3,2 gigapixels)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\"><strong>Capteurs<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\">189 CCD de 16 Mpx, sur 21 radeaux<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\"><strong>Plan focal<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\">Environ 64 cm de diam\u00e8tre<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\"><strong>Temp\u00e9rature de service<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\">-101 \u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\"><strong>Optique<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\">Plus grand objectif : 1,57 m de diam\u00e8tre<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\"><strong>Champ de vision<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\">3,5\u00b0 \u2014 soit environ 45 pleines lunes<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\"><strong>Poids<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\">Environ 3 tonnes<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\"><strong>T\u00e9lescope<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\">Simonyi Survey \u2014 miroir primaire de 8,4 m<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\"><strong>Site<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\">Cerro Pach\u00f3n, Chili \u2014 env. 2 647 m d&rsquo;altitude<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\"><strong>Budget<\/strong><\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: .6em;\">Environ 800 millions de dollars<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>LSST et James Webb : deux visions compl\u00e9mentaires<\/h2>\n<p>On oppose souvent les deux. \u00c0 tort.<\/p>\n<p>Le t\u00e9lescope spatial James Webb regarde <strong>profond et \u00e9troit<\/strong>\u00a0: il scrute une toute petite portion de ciel, tr\u00e8s loin. Le LSST fait exactement l&rsquo;inverse\u00a0: <strong>large et r\u00e9p\u00e9t\u00e9<\/strong>. Il ne cherche pas l&rsquo;objet le plus lointain, mais ce qui change d&rsquo;une nuit \u00e0 l&rsquo;autre.<\/p>\n<p>C&rsquo;est une logique que tout photographe comprendra\u00a0: le t\u00e9l\u00e9objectif et le grand-angle ne se concurrencent pas. Ils racontent deux histoires diff\u00e9rentes.<\/p>\n<figure style=\"margin: 1.5em 0;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"width: 100%; height: auto; display: block;\" src=\"https:\/\/www.prophot.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/LSST_big-1024x767.jpg\" alt=\"La LSSTCam, plus grand appareil photo num\u00e9rique au monde, assembl\u00e9e au laboratoire SLAC\" width=\"1024\" height=\"767\" \/>\n<figcaption style=\"font-size: 0.9em; color: #666; text-align: center; margin-top: .5em;\">Jacqueline Ramseyer Orrell\/SLAC National Accelerator Laboratory<\/figcaption>\n<\/figure>\n<h2>FAQ : questions fr\u00e9quentes sur le LSST<\/h2>\n<h3>Que signifie LSST\u00a0?<\/h3>\n<p><em>Legacy Survey of Space and Time<\/em>, soit \u00ab\u00a0relev\u00e9 patrimonial de l&rsquo;espace et du temps\u00a0\u00bb. Le sigle d\u00e9signait auparavant le <em>Large Synoptic Survey Telescope<\/em>, nom du t\u00e9lescope avant qu&rsquo;il ne devienne le Simonyi Survey.<\/p>\n<h3>Quelle est la d\u00e9finition du plus grand appareil photo du monde\u00a0?<\/h3>\n<p>3 200\u00a0m\u00e9gapixels, obtenus en mosa\u00efquant 189 capteurs CCD de 16\u00a0Mpx.<\/p>\n<h3>Le relev\u00e9 LSST a-t-il commenc\u00e9\u00a0?<\/h3>\n<p>Oui. Il a officiellement d\u00e9marr\u00e9 le 29 juin 2026 et durera dix ans.<\/p>\n<h3>O\u00f9 se trouve l&rsquo;observatoire Vera Rubin\u00a0?<\/h3>\n<p>Au sommet du Cerro Pach\u00f3n, dans les Andes chiliennes, \u00e0 environ 2 647\u00a0m\u00e8tres d&rsquo;altitude, dans la r\u00e9gion de Coquimbo.<\/p>\n<h3>Combien de donn\u00e9es le LSST va-t-il produire\u00a0?<\/h3>\n<p>Environ 60 millions de gigaoctets sur dix ans, soit l&rsquo;\u00e9quivalent d&rsquo;un film en acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 de l&rsquo;Univers observable depuis l&rsquo;h\u00e9misph\u00e8re sud.<\/p>\n<h3>Pourquoi photographier le m\u00eame ciel tous les trois jours\u00a0?<\/h3>\n<p>Parce que l&rsquo;int\u00e9r\u00eat scientifique r\u00e9side dans le changement. En comparant les images, on rep\u00e8re automatiquement ce qui bouge, appara\u00eet ou dispara\u00eet\u00a0: ast\u00e9ro\u00efdes, supernovae, ph\u00e9nom\u00e8nes transitoires.<\/p>\n<h2>Une prouesse qui parle \u00e0 tous les photographes<\/h2>\n<p>Entre un bo\u00eetier plein format et une cam\u00e9ra de 3 tonnes refroidie \u00e0 -101\u00a0\u00b0C, les principes restent les m\u00eames\u00a0: un capteur, une optique, un champ, un temps de pose. Seule l&rsquo;\u00e9chelle change.<\/p>\n<p>Chez Prophot, nous suivons ces avanc\u00e9es avec autant d&rsquo;int\u00e9r\u00eat que les nouveaut\u00e9s de nos catalogues. D\u00e9couvrez notre s\u00e9lection d&rsquo;<a href=\"https:\/\/www.prophot.com\/appareil-photo-7731\/\">appareils photo<\/a> et d&rsquo;<a href=\"https:\/\/www.prophot.com\/objectif-7581\/\">objectifs<\/a> \u2014 nettement plus faciles \u00e0 transporter.<\/p>\n<p>Pour suivre le relev\u00e9 en direct, rendez-vous sur le <a href=\"https:\/\/rubinobservatory.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">site officiel de l&rsquo;observatoire Vera C. Rubin<\/a>.<\/p>\n<h2>Sources<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/rubinobservatory.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Vera C. Rubin Observatory \u2014 Site officiel<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/washington.office.cnrs.fr\/fr\/lobservatoire-vera-c-rubin-devoile-les-premieres-images-du-ciel-prises-avec-la-plus-grande-camera-du-monde\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">CNRS \u2014 Les premi\u00e8res images du ciel prises avec la plus grande cam\u00e9ra du monde<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.lapp.in2p3.fr\/recherche\/vera-c-rubin-observatory\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">LAPP \/ IN2P3 \u2014 Vera C. Rubin Observatory<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.cieletespace.fr\/article\/l-observatoire-vera-rubin-devoile-ses-premieres-images\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Ciel &amp; Espace \u2014 L&rsquo;observatoire Vera Rubin d\u00e9voile ses premi\u00e8res images<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n<p><em><strong>Article modifi\u00e9 le 17\/07\/2026 par Enzo.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le Chili accueillera pendant le premier semestre de 2025 le d\u00e9ploiement du plus grand appareil photo num\u00e9rique jamais con\u00e7u, le Space-Time Research as a Legacy for Posterity (LSST), dans le cadre de produire les clich\u00e9s les plus d\u00e9taill\u00e9s du ciel jamais pris auparavant. Install\u00e9 sur les sommets des Andes chiliennes, cet appareil r\u00e9volutionnaire sera plac\u00e9 au sein de l&rsquo;observatoire Vera Rubin, sur le mont Cerro Pachon, \u00e0 une altitude de 2 500 m\u00e8tres. <\/p>\n<div class=\"more-link-wrapper\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.prophot.com\/blog\/le-chili-se-prepare-a-accueillir-le-lsst-le-plus-grand-appareil-photo-numerique-au-monde\/\">Read the post<span class=\"screen-reader-text\">Le Chili se pr\u00e9pare \u00e0 accueillir le LSST : le plus grand appareil photo num\u00e9rique au monde\u00a0\u00a0<\/span><\/a><\/div>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5417,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[259],"tags":[],"class_list":["post-5413","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-photo","excerpt","zoom","full-without-featured","even","excerpt-0"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.prophot.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5413","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.prophot.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.prophot.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.prophot.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.prophot.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5413"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/www.prophot.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5413\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6262,"href":"https:\/\/www.prophot.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5413\/revisions\/6262"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.prophot.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5417"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.prophot.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5413"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.prophot.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5413"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.prophot.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5413"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}