太陽風の境界

太陽圏と星間空間

2機は別方向にプラズマ境界を越えましたが、太陽系はさらに広がります。

事実確認:2026年8月30日 · NASA — Interstellar Science ↗

星間空間のボイジャー
2方向から境界外を測定。NASA/JPL。
太陽風の泡

固定球ではない

太陽風が粒子と磁場を運び太陽圏を作ります。形は活動と外部環境で変化。終端衝撃波で減速し、ヘリオシースがヘリオポーズまで続きます。

根拠: NASA — Interstellar Science ↗ · NASA — Voyager FAQ ↗

2回の通過

衝撃波とヘリオポーズ

V1は2004年と2012-08-25、V2は2007年と2018-11-05に通過。異なる方向は非対称で変動する境界を示します。

根拠: NASA — Voyager 1 ↗ · NASA — Voyager 2 ↗ · NASA — Interstellar Science ↗

V1の証拠

粒子、磁場、密度

PLSなしで粒子、宇宙線、磁場の変化を利用。後にプラズマ波が高密度外部プラズマを示し、2012年8月通過を確認しました。

根拠: JPL — Voyager 1 interstellar boundary evidence ↗

V2と太陽系

直接測定だが重力端ではない

PLSは2018-11-05に太陽風消失を測定。ヘリオポーズはプラズマ定義の星間空間。オールト雲内縁まで数世紀、通過は数万年です。

根拠: JPL — Voyager 2 enters interstellar space ↗ · NASA — Voyager FAQ ↗

さらに読む

関連テーマ

各ガイドは同じ証拠基準と一次資料を使います。

ボイジャーの未来

脱出軌道、将来の恒星、オールト雲、通信の未来。

記事を開く →

ボイジャーの発見

イオ火山、土星環、タイタン、天王星衛星、海王星とトリトン。

記事を開く →

ボイジャーと地球の通信

深宇宙ネットワーク、無線帯域、データ速度、指令と遅延。

記事を開く →
検証可能な内容

記事の出典

事実は以下のNASA/JPL一次資料に基づき、変動する運用情報には日付を付けています。

  1. NASA — Interstellar Science ↗
  2. NASA — Voyager FAQ ↗
  3. JPL — Voyager 1 interstellar boundary evidence ↗
  4. JPL — Voyager 2 enters interstellar space ↗
  5. NASA — Voyager Science ↗

計算方法と全出典 →