NASA · JPL · 1977-至今

旅行者号
人类最遥远的深空使者

两颗探测器,一场跨越近半个世纪的宇宙旅程。
它们已飞出行星轨道,进入星际空间,在人类从未涉足的深空持续探索。

48+
任务年限
256.6 亿
旅行者1号距地球 (公里)
214.4 亿
旅行者2号距地球 (公里)
星际空间
当前所处区域
向下探索

太阳系最伟大的旅行

旅行者1号和2号是一对双胞胎探测器,自1977年发射以来,它们已完成对木星、土星、天王星、海王星的历史性探测,目前正在星际空间中继续前行。

🚀

双探测器发射

旅行者2号于1977年8月20日率先发射,旅行者1号于同年9月5日发射。由于轨道更快,旅行者1号后发先至,率先抵达木星和土星。

🪐

四行星大巡游

利用176年一遇的行星几何排列,两艘探测器实现了对木星、土星、天王星和海王星的接力飞越,将飞行时间从30年缩短至12年。

🌌

进入星际空间

旅行者1号于2012年8月25日成为首个离开日球层进入星际空间的人造物体。旅行者2号于2018年11月5日紧随其后。

📡

仍在回传数据

尽管发射已近50年,两艘探测器仍通过NASA深空网络(DSN)与地球保持联系,持续回传星际介质的珍贵科学数据。

💿

金色唱片

每艘探测器携带一张12英寸镀金铜质唱片,内含地球之声——55种语言问候、35种自然与人类声音、90分钟音乐及115张影像。

核能驱动

因距太阳极远无法使用太阳能,探测器由3台放射性同位素热电发生器(RTG)供电,利用钚-238衰变提供电能,预计可维持通信至2036年。

旅行者号现在在哪里?

两艘探测器均已飞出日球层,身处星际空间。以下为截至2026年的最新状态。

数据更新于 2026-09-01 · 来源:jpl(NASA/JPL Horizons 自动更新)

旅行者 1 号

正在逃离太阳系

朝向蛇夫座 · 黄道面以北35°

发射时间1977年9月5日
距地球约 171.5 AU(256.6 亿公里)
相对太阳速度约 40.8 km/s(8.6 AU/年)
进入星际空间2012年8月25日
穿越终端激波2004年12月(约94 AU)
里程碑2026年11月将达1光日距离
约40,272年掠过恒星AC+79 3888(1.7光年)
磁强计 (MAG)
等离子体波 (PWS)
宇宙射线 (CRS) - 2025关闭
低能粒子 (LECP) - 2026关闭
旅行者 2 号

向南飞向深空

朝向望远镜座 · 黄道面以南48°

发射时间1977年8月20日
距地球约 143.3 AU(214.4 亿公里)
相对太阳速度约 32.3 km/s(6.8 AU/年)
进入星际空间2018年11月5日
穿越终端激波2007年8月(约84 AU)
独特地位唯一到访天王星、海王星的探测器
约40,000年掠过恒星Ross 248(1.7光年)
磁强计 (MAG)
等离子体波 (PWS)
宇宙射线 (CRS)
低能粒子 (LECP) - 2025关闭

🛰️ 旅行者1号 — 实时3D跟踪

使用NASA的3D交互式可视化工具"太阳系之眼",查看旅行者1号此刻的位置。您可以操作查看它的去向,或追溯自1977年从地球出发、经过木星和土星、前往星际空间的全旅程。
NASA / 喷气推进实验室-加州理工学院

🛰️ 旅行者2号 — 实时3D跟踪

使用NASA的3D交互式可视化工具,查看旅行者2号目前的位置。您可以使用控制台查看它的未来去向,也可以追溯它自1977年发射离开地球、历经木星、土星、天王星和海王星大巡游后驶向星际空间的完整旅程。
NASA / 喷气推进实验室-加州理工学院

改写教科书的历史性发现

旅行者号不仅首次近距离拍摄了四大外行星,还在星际空间持续做出开创性科学贡献。

🪐 木星系统

木星环的发现

旅行者1号首次发现木星周围存在一条薄环系统,颠覆了此前只有土星有环的认知。

新卫星

发现忒拜(Thebe)和墨提斯(Metis)两颗新木卫;旅行者2号发现第14颗卫星。

木卫一火山活动

首次在太阳系其他天体上观测到活跃的火山喷发,木卫一成为太阳系火山活动最活跃的天体。

大红斑与大气

揭示木星大气比预期更动荡,拍摄了大红斑的详细特写,观察到大气风暴的漂移与变化。

💫 土星系统

土卫六大气层

发现土卫六拥有浓密大气层,90%为氮气,存在甲烷和复杂碳氢化合物,暗示可能存在前生命化学过程。

复杂环结构

发现土星环的复杂结构、辐条和扭结,以及"牧羊犬卫星"维持环边缘的机制。旅行者1号发现G环及5颗新卫星。

🔵 天王星与海王星(仅旅行者2号到访)

天王星

发现10颗新卫星(命名源自莎士比亚作品)和2条新环;发现偏离中心55°的不规则磁场;测得风速高达724 km/h。

海王星

发现5颗新卫星和4条新环;观测到"大暗斑"和"小暗斑"等风暴特征;在海卫一表面发现极冷的氮冰"火山"。

🌌 星际空间

日球层顶穿越

首次直接测量太阳系边界——日球层顶。旅行者1号发现星际等离子体密度比日球层鞘内高40倍以上,确认进入星际介质。

星际粒子与宇宙线

持续测量银河宇宙射线和星际粒子,研究太阳风与星际介质的相互作用,探测异常宇宙线成分。

"暗淡蓝点"

1990年2月14日,旅行者1号在距地球60亿公里处回望,拍摄了著名的"太阳系全家福"与"暗淡蓝点"——地球仅为一个渺小的像素。

磁场与等离子体波

在人类历史最远距离测量星际磁场,探测等离子体波和行星际尘粒,持续刷新我们对宇宙环境的认知。

近50年的深空旅程

从发射到离开太阳系,旅行者号的重要里程碑。

1977年
双探测器发射
8月20日旅行者2号发射,9月5日旅行者1号发射,均使用泰坦-半人马座火箭从卡纳维拉尔角升空。
1979年
木星飞越
旅行者1号于3月5日飞越木星,旅行者2号于7月9日飞越。发现木星环、木卫一火山及多颗新卫星。
1980 — 1981年
土星飞越
旅行者1号(1980年11月)与旅行者2号(1981年8月)飞越土星,深度探测土卫六大气及土星环复杂结构。
1986年
天王星飞越(仅V2)
1月24日旅行者2号飞越天王星,成为迄今唯一近距离探测该行星的探测器,发现10颗新卫星。
1989年
海王星飞越(仅V2)
8月25日旅行者2号飞越海王星,完成对太阳系四大外行星的"大巡游",发现大暗斑等风暴特征。
1990年
"暗淡蓝点"
2月14日旅行者1号拍摄著名的"暗淡蓝点"地球照片,随后永久关闭相机以节省电力。星际任务(VIM)正式开始。
1998年
超越先驱者10号
2月17日,旅行者1号(距太阳69.4 AU)超越先驱者10号,成为距离地球最远的人造物体。
2004 — 2007年
穿越终端激波
旅行者1号(2004年12月,94 AU)和旅行者2号(2007年8月,84 AU)先后穿越终端激波,进入日球层鞘。
2012年
进入星际空间(V1)
8月25日旅行者1号历史性地穿越日球层顶,成为首个离开太阳风影响范围的人造物体。
2018年
进入星际空间(V2)
11月5日旅行者2号确认穿越日球层顶,从不同于旅行者1号的方向进入星际空间,提供交叉验证数据。
2025 — 至今
仪器逐步关闭
为应对电力每年衰减约4瓦,团队逐步关闭非关键仪器。截至2026年,两艘探测器仍有部分仪器持续回传星际数据。

工程奇迹:旅行者号探测器

两艘探测器完全相同,是三轴稳定的航天器,依靠核能供电,通过3.7米高增益天线与地球通信。

🛰️ 航天器设计

质量约 721.9 kg
高增益天线直径3.7 米
计算机存储约 68 KB
CPU 速度约 8,000 指令/秒
姿态控制三轴稳定 + 陀螺仪
通信频段X波段(下行) / S波段(上行)
下行数据速率160 bps(常规)

⚡ 电源与寿命

电源类型3台RTG(钚-238)
发射时功率每台约158瓦
当前总功率(2023)约225瓦
功率衰减率每年约4瓦
科学仪器预期部分运行至2025+年
工程数据预期可持续至约2036年
任务总花费约8.65亿美元

🔬 科学仪器总览

仪器名称 缩写 功能说明 旅行者1号 旅行者2号
成像科学子系统 ISS 拍摄行星与卫星图像 1990年关闭 1989年关闭
紫外光谱仪 UVS 测量大气成分与紫外线 2016年关闭 1998年关闭
红外干涉光谱仪 IRIS 测量温度与大气成分 1998年关闭 2007年关闭
光度偏振计 PPS 测量行星大气散射光 1980年退化 1991年退化
行星射电天文 PRA 探测行星射电辐射 2008年关闭 2008年关闭
等离子体科学 PLS 测量太阳风等离子体 2007年关闭 2024年关闭
低能带电粒子 LECP 探测低能粒子通量 2026年关闭 2025年关闭
宇宙射线子系统 CRS 测量高能宇宙射线能谱 2025年关闭 运行中
磁强计 MAG 测量行星与星际磁场 运行中 运行中
等离子体波子系统 PWS 探测等离子体波(10 Hz~56 kHz) 运行中 运行中
旅行者号航天器仪器位置示意图
旅行者号航天器各仪器位置示意图
NASA / 喷气推进实验室-加州理工学院

💿 金色唱片:给外星文明的问候

🌍 55种语言问候

包括汉语(普通话及方言)、英语、法语等55种人类语言的问候语,以及鲸鱼的"歌声"。

🎵 90分钟音乐

收录莫扎特、巴赫、贝多芬、查克·贝里等代表人类文明的音乐作品,以及来自世界各地的传统音乐。

📷 115张影像

展示地球自然景观、人类生活、科学技术、数学公式以及太阳系各行星位置等信息。

🎧 35种自然与人类声音

包括风声、雷声、鸟鸣、心跳、母亲亲吻婴儿、火车、拖拉机等声音,展现地球的声响图景。

旅行者号关键数字

1977
发射年份
48
任务卫星探测数
171.5
V1 距地球 (AU)
40.8
V1 速度 (km/s)
3.7 m
高增益天线直径
~225 W
当前电力输出
8.65亿
任务花费 (美元)
~2036
预计通信终止年份
旅行者号探测器的表现远超所有人的预期,它们是工程学的杰作,也是人类好奇心的象征。我们从未进入过星际介质,这是人类亲手制造的最遥远物体。
—— 爱德华·斯通博士(Dr. Ed Stone,1936-2024)
旅行者号项目首席科学家(1972-2022)

关于旅行者号的常见问答

旅行者号使用什么能源?如何维持电力?
两艘探测器均使用3台放射性同位素热电发生器(RTG),利用钚-238的自然放射性衰变产生热量,再转化为电能。由于钚-238的半衰期约为87.7年,电力输出每年衰减约4瓦。发射时每台RTG输出约158瓦,截至2023年总功率约225瓦。为维持关键仪器运行,任务团队已分阶段关闭非必要设备。
旅行者号还能与地球通信多久?
科学仪器预计将运行至2025年前后(截至2026年仍有部分仪器在工作),工程数据(航天器健康状态)可能继续传回数年。随着电力持续下降,探测器的信号发射能力将逐渐受限。团队预计通过NASA深空网络(DSN)保持联系直至大约2036年。
旅行者号的相机为什么不再拍摄照片?
为节省电力,相机控制软件已从探测器计算机中卸载,地面分析计算机也已不存在。此外,旅行者号当前所处的星际空间极暗——远离太阳光照射,没有天体可供拍摄。业余天文望远镜反而能更好地观测星空。旅行者1号拍摄的最后一张照片是1990年的"暗淡蓝点",旅行者2号则于1989年海王星飞越后关闭相机。
为什么旅行者号没有飞越冥王星?
旅行者号的原计划只到土星。旅行者1号因研究土卫六(泰坦)的轨道需求被抬升出黄道面,无法继续前往其他行星。旅行者2号虽继续飞往天王星和海王星,但指向需要穿过海王星内部,飞越冥王星不切实际。冥王星的首次近距离探测由新视野号(New Horizons)于2015年完成。
旅行者号最终会飞到哪里?
旅行者1号以每年3.5 AU的速度朝向蛇夫座方向飞行,约公元40,272年将在1.7光年距离处掠过小熊座恒星AC+79 3888。旅行者2号以每年3.1 AU的速度朝向人马座和孔雀座方向飞行,约40,000年后将在1.7光年处掠过仙女座的小恒星罗斯248(Ross 248)。要彻底飞出太阳系的奥尔特云还需要约3万年。
如何确认旅行者号已经进入星际空间?
关键证据是等离子体密度的剧变。2013年4月,旅行者1号的等离子体波仪器探测到一次由太阳风暴引发的星际等离子体振荡——等离子体密度比日球层鞘内的测量值高出40倍以上,符合星际介质的预期。结合粒子环境的永久性变化,团队确认旅行者1号已于2012年8月25日突破日球层顶。旅行者2号于2018年11月5日以类似方式确认进入星际空间。