RÉSEAU DE TÉLESCOPES OPEN SOURCE

RedbankIII

红岸三号

Ne répondez pas. Nous écoutons.

Les étoiles les plus brillantes du ciel ne sont surveillées par personne — les grands relevés saturent vers la magnitude 10. Redbank III est un réseau ouvert de télescopes : des nœuds à bas coût sur les balcons, les toits et les sites au ciel noir, ordonnancés comme un seul instrument, qui surveillent variables, novae et rémanences de sursauts gamma entre mag 6 et 16. Le même matériel photographie aussi le ciel profond.

¥1 700+
Coût par nœud · un balcon devient une station
mag 6–16
Fenêtre scientifique · domaine temporel brillant
~1,5 %
Couverture instantanée des grands relevés
100%
Open source · publication par étapes
Défiler ↓
MISSION · 使命

Confier le ciel que personne ne regarde à un réseau ouvert

En 2013, Roberto Abraham (Université de Toronto) et Pieter van Dokkum (Yale) ont lancé le Dragonfly Telephoto Array sur un pari — huit objectifs Canon 400mm f/2.8L professionnels en réseau, révélant des galaxies ultra-diffuses auparavant visibles uniquement par Hubble et Keck.

Mais un seul objectif Dragonfly coûte 11 500 $ — plus que ce que la plupart des amateurs dépensent en astronomie en dix ans. Son code est fermé, sa conception non publiée, sa réplication impossible.

Redbank III fait l'inverse — capteurs grand public, téléphones de seconde main et chaîne d'approvisionnement de Huaqiangbei, pour une ouverture équivalente dans un télescope en réseau entièrement open source. N'importe qui, n'importe où, peut construire une imagerie profonde de classe Dragonfly pour moins de 2 000 $.

"La démocratisation de l'astronomie, ce n'est pas construire plus de grands télescopes,
mais multiplier par dix le nombre de petits."
— Manifeste de conception Redbank III
L'OPPORTUNITÉ · 机会

L'astronomie professionnelle gagne en profondeur.
L'astronomie amateur gagne en largeur.

La profondeur (matière noire, ondes gravitationnelles, atmosphères d'exoplanètes) appartient à Hubble, JWST et au télescope de la station spatiale chinoise — hors de portée des amateurs. Mais la largeur est différente : le ciel est vaste, les phénomènes innombrables, et tous les grands relevés du monde réunis ne regardent que 1,5 % du ciel à chaque instant.

~1,5%
Couverture instantanée des relevés mondiaux
Rubin + ZTF + PS1 + ATLAS + ASAS-SN réunis ≈ 600 deg² sur 41 253 deg²
~40%
Complétude de découverte des géocroiseurs ≥140 m
Chiffre officiel NASA CNEOS ; le Congrès exige 90 %, LSST n'atteint que 62 %
0
Groupes amateurs dans le top-10 des découvreurs de transitoires
Le TNS recense 200 000 transitoires ; le top 10 est 100 % professionnel
0,3%
Surface terrestre couverte par les réseaux de bolides
Les 150 caméras de FRIPON — déjà l'un des plus grands réseaux au monde

Les victoires amateurs tombent précisément dans les angles morts des professionnels.En 2016, l'amateur argentin Víctor Buso a capturé le shock breakout de SN 2016gkg depuis son jardin — les premières heures de lumière d'une supernova — et co-signé un article dans Nature. En 2023, Koichi Itagaki a découvert SN 2023ixf à magnitude 14,9, deux jours complets avant les données de ZTF. Les grandes campagnes amateurs d'occultations (Pallas 1983, 130 stations ; MU69 2017, éclaireur de New Horizons) restent inégalées par tout observatoire unique.

Pourtant, les réseaux amateurs existants n'ont pas saisi ce prix.L'AAVSO détient 84,8 millions de mesures photométriques — soumises à la main, ce n'est pas un relevé. Unistellar a vendu 25 000 télescopes intelligents ; cinq ans de science en réseau ont produit ~10 articles évalués, le tout closed-source. Seestar a automatisé le télescope individuel, mais les données restent piégées dans chaque téléphone — l'automatisation d'un seul n'est pas la science de tous. Matériel fermé, données privées, pas d'ordonnancement autonome, pas de déclenchement inter-nœuds — voilà les goulots structurels.

Le contre-exemple prouve que ça marche : le Global Meteor Network est passé de 450 caméras Raspberry Pi à plus de 1 000 dans 40+ pays, entièrement open source, publiant 220 000+ orbites de météores en 24 heures. Il ne lui manque qu'une chose — des capteurs plus profonds et une plus grande ouverture. C'est exactement ce que Redbank III ajoute.

"Les amateurs ne manquent ni de passion ni d'équipement —
il leur manque le protocole qui transforme
dix mille petits télescopes
en une seule machine de relevé."
— Manifeste réseau Redbank III
PREMIERS PRINCIPES · 第一性原理

Choisir un capteur, ce n'est pas choisir des specs —
c'est choisir sur quelle chaîne d'approvisionnement on se tient

La capacité de collecte de lumière tient en une grandeur physique — l'étendue (A×Ω, surface de pupille × champ solide). Elle se moque des finesses optiques, mais elle croît brutalement avec surface du capteur × ouverture. Et le prix des capteurs et objectifs n'est pas fixé par le marché astronomique — il est fixé par la chaîne d'approvisionnement de masse sur laquelle chaque produit s'adosse.

Télescopes intelligents grand public

Adossés au marché de la vidéosurveillance

Capteurs Sony STARVIS de surveillance
IMX462 / IMX585 / IMX678 — formats 1/2,8" à 1/1,2"

Des centaines de millions de caméras de surveillance s'écoulent chaque année ; STARVIS a poussé le bruit de lecture à 0,6e⁻ pour quelques dollars pièce. Mais les objectifs de surveillance ne couvrent que les petits capteurs — toute l'industrie est donc enfermée sous 1/1,2" : petit capteur → petit cercle image → petites optiques → 400–1 000 $ → des centaines d'images empilées en direct, « échanger du temps contre du diamètre ».

Seestar S50 (IMX462)≈ 0,55 mm²·sr
Celestron Origin (RASA 6")≈ 6,0 mm²·sr

Aucune coïncidence — déterminisme de la chaîne d'approvisionnement : le marché de la surveillance n'a pas de capteur 1", les télescopes intelligents ne peuvent pas s'en offrir un.

Redbank III

Adossé au marché du smartphone

Sony IMX989, capteur 1 pouce de flagship photo
128 mm² de silicium — surplus de la course aux armements photo des smartphones

Les constructeurs ont poussé les capteurs 1" à 50 MP / 1,6 µm et emballé SoC, ISP, stockage, écran et batterie dans un seul appareil. Une génération plus tard, tout ce « calculateur + grand capteur » se revend d'occasion à 1 200 ¥ (~210 $). Ajoutez un objectif Samyang 135mm f/2.0 à 500 ¥ — 2 000 ¥ par unité. Aucun concurrent ne peut offrir ça à ce prix.

Unité Redbank III (IMX989 + 135mm f/2.0)≈ 22,6–24,1 mm²·sr
vs Origin / Seestar S504× / 40×

À budget égal, 4–40× la saisie de lumière — pas parce que notre optique est meilleure, mais parce que notre chaîne d'approvisionnement est plus riche.

Voilà pourquoi aucun fabricant de télescopes intelligents n'utilise de grand capteur — ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'il n'existe pas dans leur chaîne d'approvisionnement.Du Seestar (499 $) au Celestron Origin II (4 299 $), tout converge vers des capteurs STARVIS 1/2,8"–1/1,2". Personne ne franchit la ligne. Le Xiaomi 12S Ultra d'occasion à 1 200 ¥ de Redbank III est la seule combinaison « capteur 1 pouce + plateforme de calcul complète » de ce marché — et elle existe précisément parce que les smartphones itèrent un ordre de grandeur plus vite que l'astronomie.

CIBLES SCIENTIFIQUES · 科学目标

À la portée de Redbank III

Les images ci-dessous proviennent des télescopes spatiaux Hubble et James Webb de la NASA/ESA/CSA (domaine public). Le réseau 8-16 unités de Redbank III peut imager des versions plus faibles de ces mêmes cibles — pas cette qualité, mais le même ciel.

Andromeda Galaxy (Hubble)

Galaxie d'Andromède M31

Un réseau de 4 unités Redbank III résout le disque galactique et le halo stellaire faible. 8 unités approchent la profondeur du relevé Dragonfly.

NASA/ESA Hubble Space Telescope
Orion Nebula (Hubble)

Nébuleuse d'Orion M42

Une seule unité Redbank III capture une M42 satisfaisante. L'empilement en réseau révèle les couches de gaz périphériques faibles.

NASA/ESA Hubble Space Telescope
Horsehead Nebula (Hubble)

Nébuleuse de la Tête de Cheval Barnard 33

Une cible classique de nébuleuse sombre. Nécessite 8+ unités et un empilement de longue pose pour se détacher du fond pollué.

NASA/ESA Hubble Space Telescope
Pillars of Creation (Hubble)

Piliers de la Création (nébuleuse de l'Aigle M16)

La cible la plus emblématique de Hubble. Un réseau de 16 unités Redbank III peut capturer le contour des piliers.

NASA/ESA/CSA Hubble Space Telescope
SIMULATION · 仿真

L'ordonnanceur tourne déjà —
regardez ses rejeux de simulation

Le réseau n'est pas encore construit, mais son logiciel a pris de l'avance : ciel, flux d'alertes, stations, ordonnancement, agents et pannes sont modélisés en une simulation déterministe — même (graine, campagne), rejeu identique à l'octet près. Le rejeu ci-dessous n'est pas une animation : c'est le flux d'événements calculé seconde par seconde par le noyau de simulation.

Rejeu de simulation d'une campagne d'alerte EP : globe des stations, carte du ciel, flux d'événements, courbe de lumière

Quatre panneaux : globe (état des stations) · carte du ciel (où pointent les télescopes) · flux d'événements · courbe de lumière.Ouvrir tous les rejeux ↗

3D DESIGN · 三维设计

Conception 3D · CAO paramétrique

Géométrie réellement imprimable (CSG exact via manifold3d, chaque pièce étanche et monobloc, tirage de 18,0 mm vérifié à la génération) — pas des concepts : ces rendus proviennent directement des STL générés par le dossier cad/ du dépôt.

Redbank III unit with Samyang 135mm f/2.0

Unité · Samyang 135/2

Un palet Ø95×42 mm — l'unité ne loge que le capteur et une petite carte, tout le reste est supprimé. L'objectif (Ø96 avec pare-soleil) est plus large que le corps ; le capot arrière porte l'alimentation DC et un port USB-C ADB.

Path-traced from the printable STLs · cad/
Redbank III 4x8 array with 32 Samyang lenses

Réseau 4×8 · 32 objectifs

32 unités enfichées sur une plaque support — chaque logement a une encoche de câblage et une sortie USB/DC, le tout alimenté par une batterie DC centralisée. Ouverture équivalente de 382 mm.

Path-traced from the printable STLs · cad/
Redbank III unit exploded view

Éclaté · deux pièces

Deux pièces imprimées en tout : le tambour (collier E, siège du capteur et plots carte intégrés) et le capot arrière. Plus de support séparé — le siège fait partie de la cloison avant.

Path-traced from the printable STLs · cad/
Redbank III bayonet socket — drop in and twist to lock

Douille à baïonnette · les crochets du réseau

La plus grosse structure est l'interface réseau : trois ergots sur la queue du tambour entrent dans la douille, une rotation de 35° les verrouille sous l'anneau — échange d'unité sans outil. Les câbles sortent par une fenêtre Ø40 sous chaque douille.

Path-traced from the printable STLs · cad/

3D en direct · visionneuse WASM interactive

Le vrai modèle URDF dans votre navigateur (build WASM makepad) : glisser pour orbiter, molette pour zoomer, ←/→ choisir une articulation, ↑/↓ tourner les verrous à baïonnette, A anime, R réinitialise. ~10 Mo.

Ouvrir dans un nouvel onglet ↗

Non chargée par défaut pour économiser les données — appuyez sur le bouton.

PHILOSOPHIE · 设计哲学

Trois principes non négociables

I

Entièrement open source

Matériel CERN-OHL-W-2.0, logiciel Apache-2.0, docs CC BY-SA 4.0. Aucune boîte noire, rien de caché. Certifié OSHWA.

II

Le réseau d'abord

Pas "un bon télescope" mais "N télescopes bon marché synthétisés". La quantité plutôt que la qualité — l'algorithme d'empilement est la vraie innovation.

III

Composants grand public

Pas de CCD scientifiques, pas d'objectifs professionnels. Modules IMX, téléphones d'occasion, chaîne Huaqiangbei — coût à 1/100.

CONCEPTION · 技术方案

Conception

Extraire le PCB + module capteur du téléphone, le placer dans un télescope tubulaire imprimé en 3D. Meilleur rapport qualité-prix, exploiter toute la pile logicielle.

Trois questions d'ingénierie pour recycler un téléphone

L'objection centrale de l'expert : la caméra d'un téléphone est un module scellé et collé (objectif + capteur + support liés à la colle UV pour la précision d'alignement et l'étanchéité). Cela détermine la faisabilité de trois approches.

① Peut-on empiler un objectif de télescope sur l'objectif existant du téléphone ?

❌ Non viable pour le ciel profond. C'est l'approche « afocale / projection oculaire » — traiter l'objectif du téléphone comme un œil et y pointer un télescope. Problèmes : la pupille d'entrée de l'objectif ne fait que 1–2 mm, donc d'un télescope de 80 mm seul un fin faisceau central entre — l'avantage d'ouverture est perdu, plus un fort vignettage et des aberrations dues aux lentilles supplémentaires. Bon pour la Lune/planètes brillantes, mauvais pour le ciel profond faible.

② Retirer l'objectif d'origine et coupler le capteur nu directement au plan focal du télescope (prime focus) ?

✅ La bonne approche — la seule façon d'utiliser toute l'ouverture du télescope. Mais il faut un adaptateur personnalisé de précision : tirage arrière à ±0,1 mm, inclinaison du capteur <0,05°, centrage sur l'axe optique au micron. Retirer l'objectif collé risque de rayer le filtre IR-cut / laisser de la colle / laisser entrer la poussière, et on perd l'AF du téléphone — mise au point et inclinaison deviennent des micro-réglages mécaniques (vis + cales). Un réseau de 32 unités exige une cohérence de série, coût caché du Plan B.

③ Un téléphone rooté peut-il dépasser la limite de temps d'exposition du capteur ?

✅ En partie, mais il y a des plafonds stricts. L'API Camera2 (sans root) donne déjà du RAW réel + une longue exposition manuelle ; la vraie valeur du root est de désactiver la réduction de bruit/netteté de l'ISP, forcer le gain manuel, fixer le niveau de noir — des trames brutes propres. Mais deux limites physiques : (a) le registre d'exposition du capteur plafonne souvent vers ~30 s ; (b) le bruit thermique non refroidi noie le signal faible à 30–60 s. La voie téléphone doit donc utiliser « trames courtes, nombreuses empilées » — empiler des dizaines/centaines de trames équivaut à une très longue exposition.

BOM · 物料清单

Nomenclature du Plan conversion téléphone

ComposantModèle / sourceQtéPrix unit.Sous-total
Carte téléphone donneuseXiaomi 12S Ultra (écran/dos cassé, carte mère + caméra intactes)1$50$50
Main-d'œuvre de conversionTechnicien de conversion à Huaqiangbei (dépose de l’objectif + nettoyage + assemblage)1$3$3
Objectif astrographiqueSamyang 135mm f/2.0 (Canon EF)1$500$500
Bague d'adaptationCanon EF → capteur de téléphone (CNC sur mesure)1$25$25
BoîtierBoîtier aluminium CNC (avec dissipateur)1$30$30
Porte-oculairePorte-oculaire M42 (pièce astro standard)1$10$10
DiversJoints, filtre IR-cut, vis, etc.1$15$15
Contrôle entrant + rodageTest de mise sous tension + test MTF en boîte à lumière1$5$5
Total par unité1 500 ¥ (~210 $)
Réseau 4 unités6 000 ¥ (~840 $)
Réseau 16 unités24 000 ¥ (~3 350 $)

✅ Avantages: 61 % moins cher ; SoC + ISP + écran + batterie + stockage inclus ; écosystème Android déjà prêt
⚠️ Réserves : modification irréversible ; dépend de la chaîne Huaqiangbei ; la bague d’adaptation doit être usinée pour chaque modèle de téléphone (standardiser sur le Xiaomi 12S Ultra est recommandé)

RÉSEAU · 阵列

La quantité plutôt que la qualité

L’innovation de Redbank III n’est pas dans l’unité seule mais dans la synthèse du réseau. L’empilement multi-trames écrase les fluctuations du fond de ciel — un principe validé par les articles de Dragonfly.

Taille du réseauOuverture équivalenteRéfracteur équivalentCoût Plan ACoût Plan BCe que vous pouvez imager
1 unité67.5mm2.7"$1,6001 500 ¥Lune, Jupiter, Saturne, M42, M31
4 unités135mm5.3"$6,4006 000 ¥+ galaxies faibles, halos stellaires
8 unités191mm7.5"$12,80012 000 ¥+ galaxies ultra-diffuses, milieu intergalactique
16 unités270mm10.6"$25,60024 000 ¥+ science de classe Dragonfly 8 objectifs
32 unités382mm15"$51,20048 000 ¥+ toile cosmique, milieu circumgalactique

Comparaison avec Dragonfly

Dragonfly (8 objectifs)
$150,000
404 mm d’ouverture équivalente · code fermé
Redbank III Plan B (32 objectifs)
48 000 ¥ (~6 700 $)
382mm Ouverture équivalente · Entièrement open source

7,4 fois moins cher, ouverture comparable, entièrement open source.

DEEP SKY · 深空

Le même matériel, pointé vers le haut, est une caméra du ciel profond

La surveillance du domaine temporel est la mission scientifique du réseau ; l’imagerie du ciel profond en estl’autre visage, avec le même matériel — et la récompense la plus directe pour qui héberge un nœud : un seul nœud saisit un M42 convaincant, et 4 à 8 nœuds empilés atteignent les disques galactiques et les halos stellaires. Les cibles extrêmes à très basse brillance de surface, comme la Tête de Cheval ou les Piliers de la Création, relèvent d’un réseau de 16 unités ou plus — un objectif de long terme que nous ne promettons pas aujourd’hui.

Galaxie d’Andromède (Hubble)

Galaxie d’Andromède M31

Quatre nœuds empilés résolvent le disque et le halo stellaire ténu — la science à basse brillance de surface validée par Dragonfly, rejouée à la manière open source.

NASA/ESA Hubble Space Telescope · cible de référence, non imagée par ce réseau
Nébuleuse d’Orion (Hubble)

Nébuleuse d’Orion M42

Un seul nœud saisit un M42 convaincant ; l’empilement révèle les coquilles externes ténues — la première photo du ciel profond de tout nouveau nœud.

NASA/ESA Hubble Space Telescope · cible de référence, non imagée par ce réseau
LOGICIEL · Logiciel

L'algorithme d'empilement est la vraie innovation

Acquisition

Exposition synchronisée multi-voies MIPI (Plan A) / déclenchement par Wi-Fi (Plan B). Synchronisation NTP < 1 ms. Sortie RAW/DNG.

Alignement

Alignement céleste inter-trames (astroalign / correspondance de caractéristiques OpenCV). Recalage sub-pixel. Calibration automatique du parallélisme des axes optiques.

Empilement

Empilement sigma-clipping, modélisation et soustraction du fond de ciel, correction dark/flat. L'algorithme scientifique central de Dragonfly — open-sourcé à l'extrême.

Contrôle

Contrôle de monture (INDI / LX200), relevé automatisé, ordonnancement des cibles. Intégration native d'Octos AgentOS — le télescope comme agent, répondant automatiquement aux alertes GRB/SN.

Pose décalée · Ordonnancement double mode

Les capteurs de smartphone plafonnent la pose unitaire à 30 s (limite dure du HAL Android). La solution : 32 nœuds en 4 groupes de 8, déphasés de 7,5 s — à tout instant ~30/32 nœuds collectent des photons, portant la couverture temporelle du réseau à ~100 %. Plus aucune fenêtre aveugle pour les transitoires, occultations ou rémanents de GRB. En mode relevé on décale (couverture) ; sur alerte, tout le réseau bascule en cycles synchronisés (résolution temporelle). C'est exactement ainsi qu'Evryscope et ASAS-SN opèrent leurs relevés professionnels.

HISTOIRE · 故事

De Redbank à Redbank III

1969

Red Bank · l'origine du nom

Dans Le Problème à trois corps de Liu Cixin, la base Red Bank (红岸基地) est le projet radio secret du Pic Radar — la première transmission humaine vers les étoiles, où Ye Wenjie reçut l'avertissement : « Ne répondez pas. » Nous empruntons le nom mais faisons l'inverse — au lieu de crier vers le ciel profond, nous écoutons silencieusement avec mille yeux open source. Redbank III est la suite open source de Red Bank.

2013

Naissance de Dragonfly

Abraham et van Dokkum ont lancé Dragonfly sur un pari de comptoir — huit Canon 400 mm f/2.8L, 11 500 $ l’unité. L’instrument a atteint des galaxies ultra-faibles et transformé l’astronomie à basse brillance de surface. Mais le code n’a jamais été ouvert ni la conception publiée.

2021

Lancement de MOTHRA

L’équipe Dragonfly obtient un financement FRO d’Alex Gerko, fondateur de XTX Markets, et lance MOTHRA — un super-réseau de 1 140 objectifs. Des dizaines de millions de dollars, toujours fermé. La grande science s’éloigne encore.

2024

Le paradigme de la robotique open source mûrit

reBot-DevArm, Reachy Mini et Open Duck Mini ont prouvé le modèle mature du matériel open source : double licence CERN-OHL + Apache-2.0, BOM public, chaîne Huaqiangbei, communauté Discord, SKU à plusieurs niveaux. Ce paradigme se transfère à l'astronomie.

2026

Lancement de Redbank III

Nous combinons la science de Dragonfly, les méthodes d’ingénierie de la robotique open source et la chaîne d’approvisionnement de Huaqiangbei. Le Plan A (modules IMX) suit la voie standardisée, le Plan B (téléphones recyclés) la voie du meilleur rapport coût/performance. Entièrement open source — n’importe qui peut en construire un.

À venir

Réseau distribué mondial

1 000 nœuds Redbank III répartis sur toute la planète, ordonnancés par Octos AgentOS en un réseau virtuel dont l’ouverture équivalente dépasse celle de n’importe quel télescope unique. C’est la véritable démocratisation de l’astronomie.

OPEN SOURCE · 开源

L'open source est un engagement, tenu par étapes

Les licences sont arrêtées ; la publication suit les jalons — nous n’agitons pas « entièrement open source » comme un slogan, nous nous engageons sur un calendrier. Chaque pièce devient publique quand elle atteint une qualité reproductible, et non sous forme de dépôt inachevé.

Site & documents de conception

CC BY-SA 4.0

Public dès maintenant. Tout ce que contient ce site, les arbitrages techniques, les questions d’ingénierie — la source est le dépôt.

Matériel

CERN-OHL-W-2.0

Ouvert à la finalisation des premiers nœuds. Sources CAO paramétriques, BOM, conception des bagues, STL imprimables. La certification OSHWA est un objectif.

Logiciel

Apache-2.0

Ouvert progressivement, au rythme de la validation matérielle. Acquisition, alignement, empilement, ordonnancement et système de simulation. Usage commercial, modification et redistribution autorisés.

Données

CC0

Publiées dès la première lumière. Trames brutes, tables photométriques, courbes de lumière — les données d’observation ne sont jamais vendues, ouvertes pour toujours.

REJOINDRE · 参与

Trois façons de participer

En construire un

Procurez-vous le BOM et suivez le guide — les premiers nœuds sont en validation de prototype ; le tutoriel d’assemblage paraîtra une fois le matériel figé.

Voir d’abord le BOM

Écrire du code

Algorithmes d’empilement, ordonnancement et simulation, contrôle du réseau — contributeurs recherchés. Python / Rust / Android.

Organisation GitHub

Utiliser les données

Les données d’observation sont publiées sous CC0 dès la première lumière — trames brutes, tables photométriques, courbes de lumière. Prenez-les pour votre recherche.

Voir le flux simulé