旅行者1号(Voyager 1),又称航海家1号,是一艘无人外太阳系太空探测器,携带有105千克科学探测仪器。它的主体是扁平的十面棱柱体,顶端装有一直径为3.7米的抛物面天线,左右两侧各伸出一根悬臂, 较长的一根是磁强计支柱,短的一根是科学仪器支架。[1]
它的飞行速度比截止到目前的任何人造太空船都较快一点,使较它迟一个月发射的姊妹船旅行者2号永远都不会超越它,即使在地球以比两艘太空船要高的发射速度送上太空的新视野号也如是。它的一生里曾受惠于几
次的引力加速。旅行者1号目前正处于太阳影响范围与星际介质之间,将于2012年真正意义上飞出太阳系。
旅行者1号已经进入了日鞘,即介乎太阳系与星际物质之间的终端震波区域。如果旅行者1号最终在离
开日球层顶后仍能有效运作,科学家们将有机会首次量度到星际物质的实际情况。[3]太空船发出的讯号需要16个小时以上才能抵达它的控制中心,美国太空总署与位于加州帕萨蒂纳的加州理工学院合作的喷气推进实验室。旅行者1号在沿双曲线轨道运行,并已经达到了第三宇宙速度。这意
味著他的轨道再也不能引导太空船飞返太阳系,与没法联络的先驱者10号、已停止操作的先驱者11号及其姊妹船旅行者2号一样,成为了一艘星际太空船。(注:该内容2011年11月7日撰写)
主要目标
旅行者1号原先的主要目标,是探测木星与土星及其卫星与环。
现在任务已变为探测太阳风顶,以及对太阳风进行粒子测量。两艘旅行者号探测器,都是以三块放射性同位素温差发电机作为动力来源。这些发电机已经大大超出了起先的设计寿命,一般认为它们在大约2020年之前,仍然可提供足够的电力令太空船能够继续与地球联系。
任务概要
简介
旅行者1号最初计划属于水手计划里的水手11号太空船,它的设计利用了属于当时的新技术引力加速。
幸运的是,这次任务刚巧碰上了176年一遇的行星几何排列。太空船只需要少量燃料以作航道修正,其余时间可以借助各个行星的引力加速,以一艘太空船就能造访太阳系里的四颗气体行星:木星、土星、天王星及海王星。两艘姊妹船旅行者1号及2号就是为了这次机会而设计,它们的发射时间是被计算过以便尽量充分利用这次机会。亦拜这次机会所赐,两艘太空船只需要用上12年的时间就能造访四个行星,而非一般的30年时间。
旅行者1号在1977年9月5日于佛罗里达州的卡纳维尔角,被搭载在一枚泰坦3号E半人马座火箭上发射升空。刚好于旅行者2号在同年8月20日的发射之后不久。虽然发射时间较2号为后,但它却被发射进较快的轨道之中,让它又比2号快一点到达木星及土星。最初,因为在泰坦3号E火箭燃烧过程的第二阶段里出现了约一秒钟的燃烧不足,使地面的工作人员曾担心会使太空船因此而不能到达木星。后来幸好证实了在半人马座的上层仍有足够的燃炓燃烧。
拜访木星
旅行者1号发射后,首次在1979年1月开始对木星进行拍摄。在同年的3月5日离木星最接近,只距离木星中心349,000公里。由于在如此近距离略过,太空船在48小时的近距离飞行时间中,得以对木星的卫星、环、磁场以及辐射环境作深入了解及高解像度拍摄。整个拍摄过程最终于四月完成。
两艘太空船对木星及其卫星作出了不少重要发现,最令人惊讶的是在木卫一上发现了火山活动。这是当时并没有在地球上观察得到,就连先驱者10号及11号也未有观察得到。
拜访土星
在顺利地借助了木星的引力后,太空船朝土星的方向进发。
旅行者1号于1980年11月略过土星,于11月12日最接近土星,距离土星最高云层124,000公里(77,000英里)以内。太空船探测到土星环的复杂结构,并且对土卫六上的大气层进行了观测。由于发现了土卫六拥有浓密的大气层,喷气推进实验室的控制人员最终决定了让旅行者1号驶近一点土卫六进行研究,并随之终止了它继续探访其余两颗行星。结果造访天王星和海王星的任务只得交予旅行者2号。这次靠近土卫六的决定使太空船受到了额外的引力影响,最终使太空船离开了黄道,终止了它的探索行星任务。[3]
星际探索
在离开土星后,旅行者1号被美国太空总署形容为进行星际探索任务。估计两艘旅行者太空船上的电池,均能够提供足够电力至2020年,供船上一部份的仪器操作。
丧失功能时间表
年份 | 因电力有限而停止操作的功能 |
2003 | 停止扫描平台及紫外线观测 |
~2010 | 停止回转运作 |
~2010 | 停止资料终端就绪运作(只能以70米/34米天线阵来接收每秒1.4位元的资料) |
~2016 | 终止仪器间共享电力 |
> 2020 | 没有足够电力起动任何单一仪器 |
日球层顶
旅行者1号正处于日鞘(Heliosheath)由于旅行者1号正向星际间的太空进发,船上的仪器将会继续对太阳系进行研究。喷气推进实验室的科学们正使用载于船上的等离子体波实验来验证日球层顶的存在。
美国约翰·霍普金斯大学应用物理学实验室的科学们相信旅行者1号于2003年2月已经进入了终端震波区域。但有些科学家在2003年11月6日的著名科学杂志《自然》上表示质疑。而在2005年5月25日早上,在新奥尔良举行的美国地球物理学会(AGU)一个科学会议上,艾德·斯托恩博士呈上了旅行者1号已于2004年12月离开了终端震波的证据”SH22A-01″。由于船上的太阳风检测器早于1990年停止运作,所以这次讨论在数月后仍未得出结论,只好期待其他资料到手为止。最终美国太空总署于2005年5月发新闻稿,说已经有共识旅行者1号正处于日鞘。科学家们相信太空船会于2015年到达日球层顶,即太阳系的边缘。
现状
美国宇航局旅行者探测器地面控制中心在卡西尼飞船的帮助下,并分析了旅行者1号探测器传回的数据,发现旅行者1号在之前的某个时候已经进入太阳系与星际空间的边界,这比原先认为的时间点要早很多,这也使得科学家们感到十分地意外,这艘1977发射的探测器,经历33年的太空飞行后,将于2012年真正意义上飞出太阳系。相关的研究成果已经刊登在最新的《自然》杂志上。
喷气推进实验室收到来自旅行者1号探测器的汇报:探测器上的低能带电粒子仪数据表明,由太阳发射的低能带电粒子流抵达旅行者1号所处的位置时,其速度已经降为零。而在2011年2月,太阳风的已经开始出现停滞。从这些迹象上看,旅行者1号探测器在之前的某个时刻已经抵达太阳系边缘的“过渡区”,这个过渡区就是太阳系与星际空间最后的交界处。[4]一旦进入星际空间,“旅行者”1号将需要4万年的时间才能抵达下一个行星系。因此,正如已故美国天文学家、科普作家卡尔·爱德华·萨根所说,只有在星际空间中存在有能力进行太空旅行的高级生命时,探测器上的唱片才可能遇到目标并被播放。但卡尔还是高度评价这一举动的意义,他说,向浩瀚的宇宙中“发射这个东西,表明这个行星(地球)上的生命的未来还是很有希望的。”(注:该内容2011年11月7日撰写)
在这个过程中,卡西尼探测器的离子与中性粒子质谱仪发挥了很大的作用,该粒子质谱仪的数据从来未被公开过,其主要作用就是收集来自太阳系以外进入太阳系的中性粒子的数据。马里兰州约翰霍普金斯大学应用物理实验室正是对卡西尼探测器磁层分析仪以及离子与中性粒子质谱仪的数据分析,并结合旅行者1号低能带电粒子探测仪关于太阳系边缘带电粒子的分布情况而得出结论。这是一次地球与处于太阳系边界的信息交流,也是第一次发现旅行者1号提前抵达过渡区。在2011年11月7日,旅行者1号的位置在赤经17.184时、赤纬12.14°之处,并且是在黄道34.9°纬度位置, 从地球上观测来看它是朝向蛇夫座前进,距离地球大约119.488个天文单位。[5]以光速沟通于航天器和地球之间的无线电讯号大约耗时16.13个小时。(以一个例子作比较,距太阳最近的恒星,半人马座比邻星距离地球大约4.2光年,也就是26万5千个天文单位)旅行者1号目前的相对速度是17.062公里/秒或61,452公里/每小时(约38,185哩/每小时)。这样的速度大约是每年3.599个天文单位,比姊妹号旅行者2号快了10%。。旅行者1号并没有朝向任何特定的星座前进,在这样的方位和速度下,4万年后它会在1.6光年的距离经过蛇夫座的AC+79 3888恒星,7万3千6百年的时间经过半人马座比邻星。这个恒星大体上来讲正以每秒119公里的速度朝向太阳系移动。美国宇航局每天持续用深空网络对旅行者1号做追踪,这个网络会以旅行者1号的无线电讯号来测量高度和方位角,并且也会测量地球与旅行者1号之间的距离。
在2006年3月31日,来自德国AMSAT(业余无线电卫星通讯组织)追踪并接收到来自旅行者1号的数据,他们于波鸿使用了一台20米的碟型天线配合长观测时间技术。其后那些数据与深空网络位于西班牙马德里的观测站获取的数据进行了校对及验证。
简介

旅行者1号上携带了一张铜质磁盘唱片,它有12英寸厚,镀金表面,内藏金刚石留声机针。这意味着即使是十亿年之后,这张唱片的音质依然和新的一样。它的内容包括用55种人类语言录制的问候语和各类音乐,另外,磁盘上还有115幅影像,包括太阳系各行星的图片、人类的性器官图像及说明等,这些数据旨在向“外星人”表达人类的问候。55种人类语言中包括了古代美索不达米亚阿卡得语等非常冷僻的语言,以及四种中国的方言(国语、厦门、广东、吴语)。问候语为:“行星地球的孩子(向你们)问好”。唱片还包括了以下内容:
时任联合国秘书长库尔特·瓦尔德海姆的问候。
时任美国总统卡特的问候,内容是:“这是一份来自一个遥远的小小世界的礼物。上面记载着我们的声音、我们的科学、我们的影像、我们的音乐、我们的思想和感情。我们正努力生活过我们的时代,进入你们的时代。”
唱片内还包括一个90分钟的声乐集锦,主要包括地球自然界的各种声音以及27首世界名曲,其中有中国京剧和古曲《高山流水》、莫扎特的《魔笛》和日本的尺八曲等。
115幅影像,太阳系各行星的图片、人类生殖器官图像及说明等。[7]
收录于金唱片的语言
以下是55种收录于金唱片内的语言:
汉语 | 粤语(广东话)) | 厦门话 | 亚拉姆语 | 亚美尼亚语 |
孟加拉语 | 缅甸语 | 捷克语 | 荷兰语 | 英语 |
阿拉伯语 | 法语 | 德语 | 希腊语 | 古吉拉特语 |
希伯来语 | 印地语 | 西台语 | 匈牙利语 | 日语 |
伊拉族言语 | 印尼语 | 朝鲜语 | 拉丁语 | 干达语 |
意大利语 | 卡纳达语 | 马拉地语 | 恩古尼语 | 齐切瓦语 |
阿卡德语 | 奥利亚语 | 尼泊尔语 | 波斯语 | 波兰语 |
葡萄牙语 | 旁遮普语 | 克丘亚语 | 俄语 | 罗马利亚语 |
拉贾斯坦语 | 塞尔维亚-克罗地 | 僧伽罗语 | 塞索托语 | 西班牙语 |
苏美尔语 | 瑞典语 | 泰卢固语 | 泰语 | 土耳其语 |
乌克兰语 | 乌尔都语 | 越南语 | 威尔士语 | |
吴语(中国方言) |
金唱片歌曲
90分钟 的声乐集锦集合了不同文化的古典音乐,其中包括:
德国– 巴赫“F大调第二勃兰登堡协奏曲第一乐章”,由慕尼黑巴赫管弦乐团演奏,由卡尔·李希特指挥。4分40秒
爪哇– “花的种类”,由Pura Paku Alaman以甘美朗演奏,由K.R.T. Wasitodipuro指导,由罗伯特·布朗录制。4分43秒
塞内加尔– 敲击乐,由查理士·杜代尔(Charles Duvelle)录制。2分08秒
刚果民主共和国– 俾格米女子创始曲,由柯林·特恩布尔录制。56秒
澳大利亚– 澳大利亚原住民歌曲“星晨”及“邪恶鸟”,由Sandra LeBrun Holmes录制。1分26秒
墨西哥– “El Cascabel”(门铃)由Lorenzo Barcelata及Mariachi México演奏。3分14秒
美国 – “Johnny B. Goode”由Chuck Berry作曲及演奏。2分38秒
新几内亚 – 男士家歌,由Robert MacLennan录制。1分20秒
日本 – 尺八“鹤の巣篭もり”(鹤巢),由山口吾郎演奏。4分51秒
德国/比利时– 巴赫“Gavotte en rondeaux”(回旋的嘉禾舞)来自小提琴E大调第3组曲,由Arthur Grumiaux演奏。2分55秒
奥地利/德国 – 莫扎特“Die Zauberflöte”(魔笛),第14号夜后咏叹调,女高音莫泽尔,由巴伐利亚州歌剧院,由沃尔夫冈·萨瓦利希指挥。2分55秒
格鲁吉亚– 合唱团“Tchakrulo”,节录自莫斯科电台。2分18秒
美国 – 忧郁蓝调,由路易·阿姆斯壮和他的乐队演奏。3分5秒
阿塞拜疆– 风笛“Ugam”,由莫斯科电台录制。2分30秒
俄罗斯/法国/美国 – 斯特拉文斯基“春之祭”古代舞,哥伦比亚交响乐团,由斯特拉文斯基指挥。4分35秒
德国/加拿大– 巴赫“平均律钢琴曲集第二卷,C调前奏曲及赋格第一号”,由格连·古尔德以钢琴演奏。4分48秒
德国/英格兰 – 贝多芬“第五交响曲第一乐章”,爱乐管弦乐团,由奥托·克伦佩勒指挥。7分20秒
保加利亚– “Излел е Делю хайдутин”(Izlel je Delyo Hajdutin)由Valya Balkanska演唱。4分59秒
美国 – 纳瓦伙印第安人,夜曲,由洛狄斯录制。57秒
英格兰 – 安东尼·霍伯恩“仙女围绕”来自《帕凡舞、三拍子舞蹈、德国土风舞及其他短曲调》,由大卫·门罗及伦敦古乐合奏团演奏。1分17秒
所罗门群岛– 排笛,节录自所罗门群岛广播服务。1分12秒
秘鲁 – 结婚曲,由高约翰录制。38秒
中国 – 古琴“高山流水”,由伯牙作曲,管平湖演奏。7分37秒
印度– 百拉米拉加“Jaat Kahan Ho”由Surshri Kesar Bai Kerkar作曲。3分30秒
美国 – “黑暗是夜晚,寒冷是平地”,由盲眼威利作曲及演奏。3分15秒
德国/匈牙利– 贝多芬“降B大调第13弦乐四重奏”,著作130,独唱短曲,由布达佩斯弦乐四重奏演奏。6分37秒
金盘刻录的图片
金盘上面的图片是一些体现人类文明现状和特点的图片,但同时也刻意未发布一些关于核爆炸蘑菇云,或者关于贫穷和疾病的图像。
姊妹探测器
作为旅行者1号的姊妹探测器,旅行者2号
于1977年8月20日在肯尼迪航天中心成功发射升空,最初该探测器是作为水手计划中的水手12号。它成为旅行者计划中旅行者1号(也叫水手11号)的姊妹探测器。旅行者2号以一个有些不同的轨迹接近土星,无论如何,由接近泰坦(土卫六)的引力而产生的引力弹弓,它后来又继续飞向天王星和海王星。旅行者2号是第一个在如此远的地方访问这两颗行星的飞行探测器。旅行者2号能作到这一点的原因是因为木星、土星、天王星和海王星正好処于每175年一次的稀有几何排列的缘故。[6]旅行者2号于1986年经过天王星,于1989年经过海王星。现在探测器上的许多仪器已关闭,但它仍在继续探测太阳系
的环境。