Вояджер-1 · Вояджер-2

Частые вопросы

Как работают аппараты, откуда известно их положение и что будет дальше? Ответы опираются на источники NASA/JPL и объясняют показания трекера.

Источники проверены .

Миссия и положение аппаратов

Откуда отправились «Вояджеры», где они находятся и почему их пути различаются.

Где сейчас находятся «Вояджер-1» и «Вояджер-2»?

Оба аппарата находятся за гелиопаузой, в межзвёздном пространстве. «Вояджер-1» пересёк эту границу в 2012 году, «Вояджер-2» — в 2018-м. Это не означает, что они прошли и далёкое облако Оорта или вышли из-под влияния солнечной гравитации.

Текущие расстояния от Земли и Солнца показывает трекер на главной странице. Здесь мы не повторяем постоянное число: расстояние меняется со временем и движением Земли.

Источники: NASA/JPL — «Вояджер-2» выходит в межзвёздное пространство ↗.

Подробнее: Сейчас →

Когда аппараты стартовали и что первоначально должны были изучать?

«Вояджер-2» стартовал 20 августа 1977 года, а «Вояджер-1» — 5 сентября. Первоначальная задача обоих состояла в подробном изучении Юпитера, Сатурна, их колец и крупных спутников.

Траектория «Вояджера-2» сохраняла возможность продолжить путь к Урану и Нептуну. Последующие продления миссии позволили ею воспользоваться.

Источники: NASA/JPL — История миссии и траектории ↗.

Подробнее: Миссия →

Какие планеты посетил каждый «Вояджер»?

«Вояджер-1» пролетел около Юпитера и Сатурна. «Вояджер-2» посетил Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Это были близкие пролёты: аппараты не остались на орбитах этих планет.

Обе миссии также наблюдали спутники, кольца и околопланетную среду. Разные маршруты давали разные научные возможности.

Источники: NASA/JPL — История миссии и траектории ↗.

Подробнее: Сравнение →

Почему «Вояджер-1» дальше, хотя «Вояджер-2» стартовал раньше?

Порядок запусков не определяет расстояние. У «Вояджера-1» была более быстрая и короткая траектория к Юпитеру и Сатурну, и он достиг обеих планет раньше второго аппарата.

Встреча с Сатурном и Титаном вывела его из плоскости планет. «Вояджер-2» продолжил путь к Урану и Нептуну. Нынешняя разница обусловлена этими траекториями и гравитационными манёврами.

Источники: NASA/JPL — История миссии и траектории ↗.

Подробнее: Сравнение →

Что изучает межзвёздная миссия «Вояджер»?

Она изучает среду на краю гелиосферы и за ним: магнитные поля, частицы и плазменные волны. Измерения в двух направлениях помогают понять, как область, формируемая солнечным ветром, взаимодействует с окружающей межзвёздной средой.

Не все первоначальные приборы продолжают работать. Нынешний набор необходимо отличать от исходных экспериментов и всегда указывать дату проверки состояния.

Источники: NASA/JPL — «Вояджер-2» выходит в межзвёздное пространство ↗ · NASA/JPL — Конструкция и приборы аппаратов ↗.

Подробнее: Приборы →

Оба аппарата летят в одном направлении?

Нет. После Сатурна «Вояджер-1» направился выше плоскости планет, а после Нептуна «Вояджер-2» продолжил путь ниже неё. Эти обозначения относятся к эклиптике, а не к абсолютным верху и низу в космосе.

Одно расстояние в километрах не описывает направление. Наша карта использует векторы положения JPL; орбиты планет и границы областей показаны схематически.

Источники: NASA/JPL — История миссии и траектории ↗.

Подробнее: Данные и источники →

Техника, данные и связь

Как мы следим за аппаратами, связываемся с ними и понимаем показания.

Как NASA определяет положение настолько далёкого аппарата?

Радиослежением с помощью Deep Space Network. Время распространения сигнала даёт сведения о расстоянии, а изменение частоты — доплеровское смещение — о движении аппарата.

Наблюдения анализируются вместе с моделью траектории. Это не фотография аппарата с Земли и не координаты обычного GPS-приёмника. Сайт использует полученные эфемериды JPL Horizons.

Источники: NASA/JPL — Определение положения далёких аппаратов ↗ · NASA/JPL — Deep Space Network ↗.

Подробнее: Данные и источники →

Меняющиеся числа в трекере — это прямая телеметрия?

Нет. Браузер загружает сохранённые данные траектории NASA/JPL Horizons и интерполирует между временными точками положение на текущий момент. Числа могут меняться без нового радиоконтакта с аппаратом.

Дата данных и время расчёта различаются. Плавный счётчик также не означает, что сайт автоматически знает непосредственное техническое состояние аппарата.

Подробнее: Данные и источники →

Как сообщение от «Вояджера» достигает Земли?

Аппарат передаёт информацию по радио через главную антенну. На Земле её принимают большие антенны Deep Space Network. Эта сеть обслуживает и другие межпланетные миссии.

Команды идут в обратном направлении. Главная антенна аппарата должна быть правильно направлена, поэтому поддержание её ориентации — важная часть работы.

Источники: NASA/JPL — Deep Space Network ↗ · NASA/JPL — Конструкция и приборы аппаратов ↗.

Подробнее: Сравнение →

Почему ответа приходится ждать так долго?

Радиосигнал распространяется в вакууме со скоростью света. Даже с такой скоростью межпланетные расстояния не преодолеваются мгновенно. Сначала команда должна достичь аппарата, затем ответ пройти обратный путь.

Трекер показывает время в одну сторону и туда-обратно. Второе не включает обработку команды и ожидание запланированного сеанса связи. Расчёт учитывает движение Земли и аппарата во время передачи.

Источники: NASA/JPL — Скорость света и астрономические единицы ↗.

Подробнее: Сейчас →

Откуда «Вояджеры» получают электричество?

На каждом аппарате три радиоизотопных термоэлектрических генератора. Они превращают тепло радиоактивного распада плутония-238 в электричество. Источником питания служат не солнечные панели.

Доступная мощность постепенно уменьшается. Команда распределяет её между приборами, связью, обогревом и другими системами. Процент оставшегося плутония в трекере не равен проценту оставшейся электрической мощности.

Источники: NASA/JPL — Конструкция и приборы аппаратов ↗ · NASA/JPL — Экономия энергии в апреле 2026 года ↗.

Подробнее: Приборы →

Почему аппараты больше не присылают новые фотографии?

Камеры отключили, чтобы освободить энергию и память для других научных приборов. Программное обеспечение управления камерами тоже удалили. Последние снимки «Вояджера-1» относятся к 1990 году.

Галерея содержит архивные снимки или более позднюю обработку этих данных. Иллюстрация аппарата не является изображением с камеры в реальном времени. Продолжение научной миссии не означает продолжения съёмки.

Источники: NASA/JPL — Вопросы и ответы о «Вояджерах» ↗.

Подробнее: Галерея →

Почему расстояние до Земли иногда уменьшается?

Земля обращается вокруг Солнца. В некоторые периоды года она движется к аппарату так, что расстояние между ними сокращается, хотя аппарат продолжает удаляться от Солнца.

Отрицательное изменение расстояния само по себе не является ошибкой и не означает разворот. Поэтому мы различаем скорость относительно Солнца и изменение расстояния относительно Земли.

Источники: NASA/JPL — Вопросы и ответы о «Вояджерах» ↗.

Подробнее: Сравнение →

Можно ли отремонтировать «Вояджер» дистанционно?

Некоторые проблемы можно обойти изменением программы или режима работы, но это не физическая замена повреждённой детали. В апреле 2024 года команда восстановила читаемые технические данные «Вояджера-1», переместив затронутый код в другие области памяти.

Такие действия требуют точной диагностики и учитывают долгое время прохождения сигнала. Этот конкретный успех не означает, что любую неисправность можно устранить с Земли.

Источники: NASA/JPL — Восстановление технических данных в апреле 2024 года ↗.

Подробнее: Вояджер-1 →

Дальнейший полёт и завершение работы

Что можно сказать о будущем и где остаётся неопределённость.

Покинули ли «Вояджеры» всю Солнечную систему?

Они пересекли гелиопаузу, границу гелиосферы, и находятся в межзвёздной среде. Но если определять Солнечную систему по телам, связанным гравитацией с Солнцем, в неё входит и далёкое облако Оорта, ещё впереди аппаратов.

Выход из гелиосферы нельзя путать с прохождением всей Солнечной системы или прекращением действия солнечной гравитации.

Источники: NASA/JPL — «Вояджер-2» выходит в межзвёздное пространство ↗.

Подробнее: Сейчас →

Остановятся ли аппараты, когда электричества станет недостаточно?

Нет. Нехватка электричества ограничивает приборы и связь, но сама по себе не останавливает движение. NASA описывает продолжение полёта даже после потери контакта.

Окончание научных измерений, прекращение радиосвязи и дальнейший путь физического тела — разные вещи, а не одно событие.

Источники: NASA/JPL — Полёт после прекращения связи ↗.

Подробнее: Миссия →

Можно ли назвать точную дату окончания миссии?

Не как гарантированный срок. Работа зависит от мощности, температур, состояния компонентов и успеха мер энергосбережения. Поэтому NASA публикует обновляемые оценки и конкретные эксплуатационные решения.

Мы не переводим уменьшение количества плутония в фиксированную дату последнего сигнала. Старая оценка из архивной статьи также не становится автоматически действующим планом.

Источники: NASA/JPL — Экономия энергии в апреле 2026 года ↗.

Подробнее: Приборы →

Что аппараты несут для возможных будущих находчиков?

Каждый несёт Золотую пластинку — физическую запись изображений, звуков, музыки и приветствий с Земли. На крышке есть инструкции воспроизведения и сведения о происхождении послания.

Возможность обнаружения не является прогнозом, что оно произойдёт. Послание отправлено на такой случай, а не для запланированной связи с определённой цивилизацией.

Источники: NASA/JPL — Золотая пластинка ↗.

Подробнее: Золотая пластинка →