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旅行者2号目前位于太阳系边缘的日球层外部,具体坐标在黄道面以南约35度方向。根据NASA深空网络测算,其与地球的双向通信需耗时超过22小时,信号强度仅相当于手机传输数据的百万分之一。探测器持续向星际介质中渗透,每年新增约30亿公里航程,这个距离相当于地球与太阳往返1000次。尽管天线曾于2023年发生两度偏移事故,但经过地面团队持续71天的信号增强努力,最终通过深空网络最大口径天线重新建立了稳定联系。

穿越日球层顶后,旅行者2号的等离子体科学仪器监测到星际介质密度骤增三倍,磁场强度达到太阳系内部的四倍以上。这些数据首次证实了太阳风与星际风交界区的湍流特征,改变了科学家对恒星风相互作用模型的认知。尤为惊人的是,探测器在2024年传回的高能粒子数据中,检测到来自超新星爆发的重元素痕迹,这为研究银河系化学演化提供了直接样本。
为应对核电池功率逐年衰减的困境,工程师开发出“脉冲式工作模式”,通过定期关闭高耗能仪器使探测器寿命延长至2036年。采用钚-238衰变热的放射性同位素热电发电机,经过47年运行仍保留着67%的初始设计功率。2024年实施的四次轨道修正均借助星际磁场引力完成,节约的推进剂足以支持未来十年的基础通信。

那张镀金铜质唱片仍在真空环境中完好保存,其表面蚀刻的星图指向14颗脉冲星坐标,构成宇宙级导航信标。记录的石器敲击声与巴赫《勃兰登堡协奏曲》共同封装在铝制保护匣内,这些地球文明的信息载体正以每千年0.0003毫米的速度被宇宙尘埃侵蚀。科学家最近模拟显示,在银河系巡天过程中,可能有超过4000个恒星系统能捕获到这些星际漂流瓶。
回顾其辉煌历程,探测器对四大气态巨行星的探索仍影响着当代天体物理学。在木星系统发现的活跃火山、天王星倾斜磁场的奇异构型、海王星大黑斑风暴系统的动态监测,这些成果至今仍是行星科学教材的经典案例。它传回的6万张高清图像组成了首套太阳系外行星“家族相册”。
按当前航速,约300年后将抵达奥尔特云内缘,这里被视作太阳系最后的边界。约2.9万年后会从仙女座星云方向穿越本地星际云,届时探测器携带的-238同位素将衰变至可测定年限的水平。在4万年的漫长旅程后,它将首次接近距离地球1.7光年的红矮星罗斯248。
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