太阳风边界

日球层与星际空间

两艘探测器从不同方向穿过太阳等离子体边界,但受太阳引力约束的天体延伸得更远。

事实核验于 2026-08-30 · NASA — Interstellar Science ↗

星际空间中的旅行者号
探测器从两个方向测量日球层顶之外。NASA/JPL。
太阳风气泡

并非固定球体

太阳风携带粒子和磁场形成日球层,其形状受太阳活动和星际介质影响。终止激波使太阳风减速,日鞘位于激波与日球层顶之间。

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

两次穿越

终止激波与日球层顶

1号在2004年越过激波、2012-08-25越过日球层顶;2号分别在2007年与2018-11-05越过。不同方向说明边界不对称且会变化。

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

1号的证据

粒子、磁场和等离子体密度

因PLS失效,团队利用粒子、宇宙线和磁场的突变。之后PWS测得更高的外部等离子体密度,确认2012年8月的穿越。

证据: JPL — Voyager 1 interstellar boundary evidence ↗

2号与太阳系

直接测量,但不是引力边界

2号PLS于2018-11-05测得太阳风消失。日球层顶按等离子体定义星际空间;奥尔特云仍很远,到内缘需数百年,穿越需数万年。

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

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