Евклид (космический корабль)
Имена | Исследователь темной вселенной (ДЮНА) Спектроскопический космический исследователь All Sky (SPACE) [1] | ||
---|---|---|---|
Тип миссии | Астрономия | ||
Оператор | ЧТО | ||
ИДЕНТИФИКАТОР КОСПЭРЭ | 2023-092А | ||
САТКАТ нет. | 57209 | ||
Веб-сайт | sci.esa.int/euclid euclid-ec.org | ||
Продолжительность миссии | 6 лет (номинально) 1 год и 22 дня (в разработке) [2] | ||
Свойства космического корабля | |||
Производитель | Thales Alenia Space (основной) Airbus Defense and Space (модуль полезной нагрузки) [3] | ||
Стартовая масса | 2000 кг (4400 фунтов) [3] | ||
Масса полезной нагрузки | 800 кг (1800 фунтов) [3] | ||
Размеры | 4,5 м × 3,1 м (15 × 10 футов) [3] | ||
Начало миссии | |||
Дата запуска | 1 июля 2023 г., 15:12 UTC [4] | ||
Ракета | Сокол 9 | ||
Запуск сайта | Мыс Канаверал SLC-40 | ||
Подрядчик | SpaceX | ||
Орбитальные параметры | |||
Справочная система | Солнце–Земля Л 2 [3] | ||
Режим | Лиссажу орбита | ||
Высота периапсиса | 1150000 км (710000 миль) | ||
Высота апоапсиса | 1780000 км (1110000 миль) | ||
Эпоха | Планируется | ||
Главный телескоп | |||
Тип | телескоп Корша | ||
Диаметр | 1,2 м (3 фута 11 дюймов) [5] | ||
Фокусное расстояние | 24,5 м (80 футов) [5] | ||
Зона сбора | 1,006 м 2 (10,83 кв. футов) [8] | ||
Длины волн | От 550 нм (зеленый) [6] до 2 мкм (ближний инфракрасный диапазон ) [7] | ||
Разрешение | 0,1 угловой секунды ( видимый ) 0,3 угловой секунды (ближний инфракрасный диапазон ) [8] | ||
Транспондеры | |||
Группа | Диапазон X (поддержка TT&C) K-диапазон (сбор данных) | ||
Частота | 8,0–8,4 ГГц (X-диапазон) 25,5–27 ГГц (диапазон K) | ||
Пропускная способность | Несколько кбит/с вниз и вверх (диапазон X) 74 Мбит/с (диапазон K) [9] | ||
| |||
Астрофизический знак ЕКА для миссии Евклид. |
«Евклид» — широкоугольный космический телескоп с 600-мегапиксельной камерой для регистрации видимого света , ближнего инфракрасного диапазона спектрометром и фотометром для определения красного смещения обнаруженных галактик . Он был разработан Европейским космическим агентством (ЕКА) и Консорциумом Евклида и запущен 1 июля 2023 года с мыса Канаверал во Флориде. [10] [11]
Примерно через месяц он достиг пункта назначения - гало-орбиты L2 между Солнцем и Землей вокруг второй точки Лагранжа , на среднем расстоянии 1,5 миллиона километров от орбиты Земли (или примерно в четыре раза больше расстояния от Земли до Луны). Ожидается, что там телескоп будет работать не менее шести лет. Он присоединяется «Гайя» и к миссиям космического телескопа «Джеймс Уэбб» на L2.
Цель миссии Евклида — лучше понять темную энергию и темную материю путем точного измерения ускоряющегося расширения Вселенной . Для достижения этой цели телескоп типа Корша будет измерять формы галактик на разных расстояниях от Земли и исследовать взаимосвязь между расстоянием и красным смещением . Принято считать, что темная энергия способствует увеличению ускорения расширяющейся Вселенной , поэтому понимание этой взаимосвязи поможет уточнить ее понимание физиками и астрофизиками . Миссия Евклида ЕКА развивается и дополняет телескоп Планк (2009–2013 гг.). Миссия названа в честь древнегреческого математика Евклида .
«Евклид» — это миссия среднего класса («М-класс»), являющаяся частью кампании «Космическое видение ЕКА » научной программы . Для этого класса миссий лимит бюджета ЕКА составляет около 500 миллионов евро. Евклид был выбран в октябре 2011 года вместе с Solar Orbiter из нескольких конкурирующих миссий. [12] Евклид был запущен ракетой Falcon 9 . [13] [4]
7 ноября 2023 года ЕКА представило Евклидом первые полноцветные изображения космоса, сделанные . Телескоп создал невероятно четкие астрономические изображения большого участка неба, заглядывающие далеко в далекую Вселенную. Первые пять изображений иллюстрируют весь потенциал Евклида в создании самой обширной трехмерной карты Вселенной. [14] [15]
В мае 2024 года миссия ЕКА «Евклид» опубликовала изображения скоплений галактик Abell 2390 и Abell 2764, области звездообразования Мессье 78 , спиральной галактики NGC 6744 и Дорадо группы галактик . Эти ранние наблюдения демонстрируют способность Евклида изучать темную материю и космическую эволюцию. [16]
Научные цели и методы
[ редактировать ]Евклид будет исследовать историю расширения Вселенной и формирования космических структур , измеряя красное смещение галактик до значения 2, что эквивалентно взгляду на 10 миллиардов лет назад. [17] Связь между формами галактик и соответствующим им красным смещением поможет показать, как темная энергия способствует увеличению ускорения Вселенной. Используемые методы используют явление гравитационного линзирования , измерение барионных акустических колебаний и измерение галактических расстояний с помощью спектроскопии . [18]
Гравитационное линзирование (или гравитационный сдвиг) является следствием отклонения световых лучей, вызванного наличием материи, которая локально изменяет кривизну пространства-времени : свет, излучаемый галактиками, и, следовательно, наблюдаемые изображения искажаются, когда они проходят близко к материи. лежащий по лучу зрения. Эта материя частично состоит из видимых галактик, но в основном это темная материя . Измерив этот сдвиг , можно сделать вывод о количестве темной материи, что способствует пониманию того, как она распределяется во Вселенной . [19]
Спектроскопические измерения позволят измерить красное смещение галактик и определить их расстояния, используя закон Хаббла . Таким образом можно восстановить трехмерное распределение галактик во Вселенной . [17]
На основе этих данных можно одновременно измерить статистические свойства, касающиеся распределения темной материи и галактик, и измерить, как эти свойства изменяются по мере того, как космический корабль смотрит дальше в прошлое. Для обеспечения достаточно точных измерений необходимы высокоточные изображения. Любые искажения, присущие датчикам, должны быть учтены и откалиброваны, иначе полученные данные будут иметь ограниченное применение. [17]
Космический корабль
[ редактировать ]Евклид возник из двух концепций миссий, которые были предложены в ответ на конкурс предложений ESA Cosmic Vision 2015–2025, опубликованный в марте 2007 года: DUNE, исследователь темной вселенной, и SPACE, спектроскопический космический исследователь всего неба. Обе миссии предложили дополнительные методы измерения геометрии Вселенной, и после этапа оценочного исследования результатом стала объединенная миссия. Новая концепция миссии была названа «Евклид» в честь греческого математика Евклида Александрийского (~ 300 г. до н. э.), считающегося отцом геометрии. В октябре 2011 года «Евклид» был выбран Комитетом научной программы ЕКА для реализации, а 25 июня 2012 года он был официально принят. [1]
ЕКА выбрало итальянское подразделение Thales Alenia Space для строительства спутника в Турине . Евклид имеет длину 4,5 метра, диаметр 3,1 метра и массу 2 тонны. [3]
Между тем, модуль полезной нагрузки Euclid находился в ведении Airbus Defence and Space французского подразделения в Тулузе . Он состоит из телескопа Корша с главным зеркалом диаметром 1,2 метра, охватывающим площадь 0,91 градуса. 2 . [20] [21]
Международный консорциум ученых Euclid, в который входят ученые из 13 европейских стран и США, предоставил камеру видимого света (VIS). [6] и ближнего инфракрасного диапазона спектрометр и фотометр (НИСП). [7] Вместе они составят трехмерную карту распределения до двух миллиардов галактик, охватывающих более трети всего неба. [22] Эти крупноформатные камеры будут использоваться для характеристики морфометрических , фотометрических и спектроскопических свойств галактик.
Инструменты
[ редактировать ]- VIS, камера, работающая на видимых длинах волн (530–920 нм), состоящая из мозаики из 6 × 6 e2v детекторов с зарядовой связью , содержащая 600 миллионов пикселей, позволяет измерять деформацию галактик. [23]
- NISP, камера, состоящая из мозаики из 4 × 4 детекторов Teledyne H2RG, чувствительных к ближнему инфракрасному световому излучению (920–2020 нм) с 65 миллионами пикселей, предназначена для следующего:
- обеспечить низкоточные измерения красного смещения и, следовательно, расстояний более чем миллиарда галактик с помощью многоцветной (3-фильтровой (Y, J и H)) фотометрии ( фотометрического красного смещения техника ); и
- использовать бесщелевой спектрометр для анализа спектра света в ближнем инфракрасном диапазоне (920–1850 нм), для получения точных красных смещений и расстояний миллионов галактик с точностью, в 10 раз лучшей, чем фотометрические красные смещения , и для определения барионных акустических колебаний . [24]
Автобус космического корабля
[ редактировать ]Шина телескопа включает в себя солнечные панели , которые обеспечивают питание и стабилизируют ориентацию и наведение телескопа с точностью более 35 угловых миллисекунд (170 нрад). Телескоп тщательно изолирован, чтобы обеспечить хорошую термическую стабильность и не нарушать оптическое выравнивание. [ нужна ссылка ]
Телекоммуникационная система способна передавать 850 гигабит в день. Он использует диапазон Ka и протокол доставки файлов CCSDS для отправки научных данных со скоростью 55 мегабит в секунду в течение выделенного периода в 4 часа в день на наземную станцию Cebreros с 35-метровой тарелкой в Испании, когда телескоп находится над горизонтом. Euclid имеет встроенную память емкостью 4 терабита (500 ГБ ). [25]
В служебном модуле (СВМ) размещено большинство подсистем космического корабля: [ нужна ссылка ]
- TT&C – Телеметрия и телеуправление
- AOCS - Система управления орбитой ориентации
- CDMS – Центральная система управления данными
- ЭПС – Электроэнергетическая система
- RCS – Система управления реакцией
- MPS - Микродвижительная система
AOCS обеспечивает стабильное наведение с дисперсией менее 35 угловых миллисекунд на одно визуальное воздействие. Для защиты сборки телескопа от оптических смещений при такой точности требуется высокая термическая стабильность. [26]
Вехи
[ редактировать ]24 января 2013 года НАСА подписало меморандум о взаимопонимании с ЕКА, описывающий его участие в миссии. НАСА предоставило 20 детекторов для приборов ближнего инфракрасного диапазона, которые работают параллельно с камерой в диапазоне видимого света. Приборы, телескоп и спутник были встроены и управляются из Европы. НАСА также назначило 40 американских ученых частью консорциума Евклид, который будет разрабатывать инструменты и анализировать данные, полученные в результате миссии. В настоящее время этот консорциум объединяет более 1000 ученых из 13 стран Европы и США. [27]
В 2015 году компания Euclid прошла предварительную экспертизу проекта, выполнив большое количество технических проектов, а также изготовив и протестировав ключевые компоненты. [28]
В декабре 2018 года компания Euclid прошла критическую проверку конструкции, в результате которой был подтвержден общий дизайн космического корабля и план архитектуры миссии, и было разрешено начать окончательную сборку космического корабля. [29]
В июле 2020 года два прибора (видимый и ближний ИК-диапазон) были доставлены в Airbus, Тулуза, Франция, для интеграции с космическим кораблем. [30]
После того, как в 2022 году Россия отказалась от запланированного «Союзом» запуска « Евклида» , ЕКА переназначило его на ракету-носитель SpaceX Falcon 9, которая стартовала 1 июля 2023 года с космодрома на мысе Канаверал40 . [13] [31] [11]
Выполнение миссии и данные
[ редактировать ]Спустя 30 дней после запуска он начал вращаться вокруг точки Лагранжа Солнца и Земли L2. [3] на гало-орбите без затмений шириной около 1 миллиона км.
После получения первоначальных изображений возникла проблема: ученые обнаружили небольшую брешь в корпусе космического корабля. Этот зазор позволял солнечному свету проникать в датчик изображения, что приводило к ухудшению качества изображения. [32] Чтобы решить эту проблему, команда скорректировала ориентацию космического корабля на несколько градусов, эффективно блокируя попадание солнечного света в обнаруженный зазор. Эта корректирующая мера успешно решила проблему. [33]
Во время своей номинальной миссии, которая продлится не менее шести лет, «Евклид» будет наблюдать около 15 000 градусов. 2 (4,6 ср), около трети неба, с фокусом на внегалактическом небе (небо, обращенное в сторону от Млечного Пути ). [2] В течение шестилетней миссии он будет генерировать около 100 гигабайт сжатых данных в день. [34] Обзор будет дополнен дополнительными наблюдениями трех глубоких полей, в 5 раз превышающих соотношение сигнал/шум по сравнению с широким обзором; глубокие поля покрывают 50 градусов 2 (15,2 мср). [35] Эти три месторождения будут регулярно посещаться в течение всего срока миссии. Они будут использоваться в качестве калибровочных полей и для контроля стабильности работы телескопа и инструментов, а также для получения научных данных путем наблюдения за самыми далекими галактиками и квазарами во Вселенной. [36] Два глубоких поля будут перекрываться с глубокими полями существующих съемок. [37] а третье глубокое поле предлагается в качестве места для одного из полей глубокого бурения LSST в обсерватории Веры К. Рубин . [38]
Чтобы измерить фотометрическое красное смещение каждой галактики с достаточной точностью, миссия Евклида зависит от дополнительных фотометрических данных, полученных как минимум в четырех фильтрах на оптических длинах волн. Эти данные будут получены с помощью наземных телескопов, расположенных как в северном, так и в южном полушариях, чтобы охватить всю зону обзора в 15 000 градусов. 2 миссии. [39] [40] Всего каждая галактика миссии «Евклид» получит фотометрическую информацию как минимум в семи различных фильтрах, охватывающих весь диапазон 460–2000 нм. [41]
будет наблюдать около 10 миллиардов астрономических источников Евклид , из которых один миллиард будет использоваться для слабого линзирования (для измерения их гравитационного сдвига). [42] с точностью в 50 раз большей, чем это возможно сегодня с помощью наземных телескопов. Евклид будет измерять спектроскопические красные смещения по меньшей мере 30 миллионов объектов для изучения кластеризации галактик .
Научная эксплуатация этого огромного набора данных будет осуществляться консорциумом из более чем 1200 человек под руководством Европы в более чем 100 лабораториях в 18 странах (Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания, Швейцария, Великобритания, Канада, США и Япония). [43] Консорциум Евклида [42] также отвечает за создание полезной нагрузки прибора Euclid , а также за разработку и внедрение наземного сегмента Euclid , который будет обрабатывать все данные, собранные спутником. Лаборатории, входящие в Консорциум Евклида, финансируются и поддерживаются их национальными космическими агентствами, которые также несут программные обязанности своего национального вклада, а также их национальными исследовательскими структурами (исследовательскими агентствами, обсерваториями, университетами). В целом, вклад Консорциума Евклида составляет около 25% от общей бюджетной стоимости миссии до ее завершения. [44]
Огромный объем, разнообразие (космические и наземные, видимые и ближние инфракрасные области, морфометрия , фотометрия и спектроскопия) и высокий уровень точности измерений потребовали значительной осторожности и усилий при обработке данных, что сделало это важной частью миссии. ЕКА , национальные агентства и Консорциум Евклида тратят значительные ресурсы на создание команд исследователей и инженеров высшего уровня, занимающихся разработкой алгоритмов, программного обеспечения, процедур тестирования и проверки, архивирования данных и инфраструктур распределения данных. В общей сложности девять центров научных данных, расположенных в странах Консорциума Евклида, будут обрабатывать более 170 петабайт необработанных входных изображений в течение как минимум 6 лет для предоставления продуктов данных (изображений, спектров каталогов) в трех основных общедоступных выпусках данных в Системе научных архивов. миссии Евклида научному сообществу. [45] [41]
Благодаря широкому охвату неба и каталогам миллиардов звезд и галактик научная ценность данных, собранных миссией, выходит за рамки космологии . Эта база данных предоставит мировому астрономическому сообществу множество источников и целей для космического телескопа Джеймса Уэбба и большой миллиметровой решетки в Атакаме , а также для будущих миссий, таких как Европейский Чрезвычайно Большой Телескоп , Тридцатиметровый Телескоп , Массив Квадратных Километров и Вера С. Обсерватория Рубин . [46]
Галерея первых тестовых изображений
[ редактировать ]- Евклид сканирует ночное небо, используя метод «шаг и взгляд», объединяя отдельные измерения для создания крупнейшего космологического исследования, когда-либо проводившегося в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне.
- Тестовое изображение раннего ввода в эксплуатацию Прибор VIS
- Тестовое изображение для раннего ввода в эксплуатацию Прибор NISP
- Тестовое изображение при раннем вводе в эксплуатацию гризмы прибора NISP Режим
Источник: [47]
Галерея
[ редактировать ]- Евклида , вид Туманность Конская Голова .
- Евклида Персея Вид на скопление галактик
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Евклид обзор» . esa.int .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Характеристика миссии - Консорциум Евклида» . Евклидовый консорциум. 28 декабря 2015 г. Архивировано из оригинала 16 марта 2022 г. Проверено 26 апреля 2016 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и ж г «ФАКТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ» . Евклид . ЕКА . 24 января 2023 г. Проверено 7 июля 2023 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Сокол 9 Блок 5 — Телескоп Евклид» . Следующий космический полет . 5 июня 2023 г. Проверено 5 июня 2023 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Космический корабль Евклид – Телескоп» . ЕКА . 24 января 2013 года . Проверено 13 апреля 2011 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с «Евклид ВИС Инструмент» . ЕКА . 18 октября 2019 г. Проверено 9 июля 2020 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с «Инструмент Евклид НИСП» . ЕКА . 19 сентября 2019 года . Проверено 9 июля 2020 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Евклид – Отображение геометрии темной Вселенной» . ЕКА Портал наблюдения Земли . Архивировано из оригинала 5 января 2022 года . Проверено 5 января 2022 г.
- ^ «Проследите за первыми месяцами Евклида в космосе» .
- ^ Миллер, Катрина (1 июля 2023 г.). «Темная Вселенная ждет. Что покажет телескоп Евклида? – Миссия Европейского космического агентства, стартовавшая в субботу, захватит миллиарды галактик, чтобы создать космическую карту, охватывающую пространство и время» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 1 июля 2023 года . Проверено 2 июля 2023 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Евклид успешно запущен в космос ракетой Falcon 9» . Интересная инженерия. 1 июля 2023 г. Проверено 1 июля 2023 г.
- ^ «Статус миссии» . Европейское космическое агентство . Проверено 23 ноября 2015 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Фауст, Джефф (20 октября 2022 г.). «ЕКА переносит две миссии на Falcon 9» . Космические новости . Проверено 20 октября 2022 г.
- ^ Миллер, Катрина (7 ноября 2023 г.). «Телескоп «Евклид» поражает первыми детальными изображениями нашей Вселенной. Главный телескоп Европейского космического агентства запечатлел новые виды космоса, небольшой намек на то, чего он, вероятно, достигнет в ближайшие годы» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 7 ноября 2023 года . Проверено 8 ноября 2023 г.
- ^ «Первые изображения Евклида: Ослепительная грань тьмы» .
- ^ «Евклид ЕКА прославляет первую науку блестящими космическими взглядами» . www.esa.int . Проверено 23 мая 2024 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с «Наука и технологии ЕКА – научные цели» . sci.esa.int .
- ^ «Наука и технологии ЕКА - Что такое барионные акустические колебания?» . sci.esa.int .
- ^ «Наука и технологии ЕКА – Что такое гравитационное линзирование?» . sci.esa.int .
- ^ «Наука и технологии ЕКА – Модуль полезной нагрузки» . sci.esa.int .
- ^ «Наука и технологии ЕКА – Телескоп» . sci.esa.int .
- ^ «Thales Alenia Space начинает строительство Евклида» . esa.int . 8 июля 2013 г.
- ^ «ЕКА Наука и технологии – прибор Euclid VIS» . sci.esa.int .
- ^ «Наука и технологии ЕКА - инструмент Euclid NISP» . sci.esa.int .
- ^ «Стартовый комплект Евклид» (PDF) . Европейское космическое агентство . п. 7 . Проверено 24 мая 2024 г.
- ^ «Наука и технологии ЕКА – Сервисный модуль» . sci.esa.int .
- ^ «НАСА примет участие в миссии ЕКА по изучению темной стороны Вселенной» . esa.int (на испанском языке). 24 января 2013 г.
- ^ «Миссия Евклида в темной Вселенной готова принять форму» . ЕКА . 17 декабря 2015 года . Проверено 17 декабря 2015 г.
- ^ «Arianespace и ЕКА объявляют о контракте на запуск спутника «Евклид» для исследования темной энергии» . esa.int . 7 января 2020 г.
- ^ «Космический телескоп «Евклид» собирается вместе» . Космическая газета .
- ^ Миссия ЕКА Евклид , получено 1 июля 2023 г.
- ^ Квач, Катянна. «Телескоп Евклид ЕКА передал первые тестовые изображения» . www.theregister.com . Проверено 16 ноября 2023 г.
- ^ Салливан, Уилл. «Увидьте первые потрясающие тестовые изображения, полученные с космического телескопа Евклид» . Смитсоновский журнал . Проверено 16 ноября 2023 г.
- ^ «Призвание Евклида: загрузка Вселенной» . www.esa.int . Проверено 16 ноября 2023 г.
- ^ «Три темных поля для глубокого обзора Евклида» . ЕКА. 12 июня 2019 года . Проверено 11 декабря 2022 г.
- ^ «Опросы» . Евклидовый консорциум . Проверено 5 августа 2023 г.
- ^ «Три темных поля для глубокого обзора Евклида» . ЕКА. 12 июня 2019 года . Проверено 8 января 2024 г.
- ^ «SCOC одобряет наблюдения Euclid Deep Field South» . Обсерватория Веры К. Рубин . 23 марта 2022 г. Проверено 8 января 2024 г.
- ^ Ракка, Джузеппе Д.; и др. (2016). «Дизайн миссии Евклида». В МакИвене, Ховард А.; Фацио, Джованни Дж.; Листруп, Макензи; Баталья, Натали; Зиглер, Николас; Тонг, Эдвард С. (ред.). Космические телескопы и приборы 2016: оптические, инфракрасные и миллиметровые волны . Том. 9904. стр. 99040О. arXiv : 1610.05508 . дои : 10.1117/12.2230762 . S2CID 118513194 .
- ^ Понсе, Морис; Дабин, Кристоф; Буэнадича, Гильермо; Хоар, Джон; Заккей, Андреа; Соваж, Марк (2018). «Концепция обработки операций наземного сегмента Euclid Science (SGS)» . Конференция SpaceOps 2018 . дои : 10.2514/6.2018-2433 . ISBN 978-1-62410-562-3 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Евклид – картирование геометрии миссии Темной Вселенной» .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Консорциум Евклида – космическая миссия по составлению карты Темной Вселенной» .
- ^ «О Консорциуме Евклида и членстве» . Евклидовый консорциум . 15 апреля 2023 г. Проверено 3 июля 2023 г.
- ^ «Космический полет сейчас | Последние новости | Миссия ЕКА «Евклид» получила разрешение приступить к разработке» .
- ^ «Панорамный информационный космический телескоп Евклида: раскрытие тайн Темной Вселенной, день 07.03.2023 — Reportdome» . 3 июля 2023 года. Архивировано из оригинала 21 июля 2023 года . Проверено 7 июля 2023 г.
- ^ «Наука и технологии ЕКА – наследие науки (помимо космологии)» . sci.esa.int .
- ^ «Тестовые изображения Евклида предвещают грядущее богатство» . www.esa.int . Проверено 31 июля 2023 г.