荷蘭東北部 Dwingeloo 的業餘天文學家從 NASA 故障的航海家 1 號太空船上接收到了訊號,該太空船距離約 249 億公里(155 億英里)。
航行者號探測器於 1977 年發射,近半個世紀以來表現出色,在前往太陽系外圍的途中飛越了各種行星體並對其進行了研究。但近年來,時間和燃料供應的減少對太空船造成了損害,迫使美國太空總署為了讓他們繼續運轉。
去年也發生了一些故障,其中 Voyager 1 號六個月後,美國太空總署才能夠解決這個問題。在探測器發生的最新錯誤中,10 月 19 日它完全停止向地球發送信號。
然而,令人印象深刻的太空船的機載電腦透過切換到使用未使用過的發射器來解決這個問題。
NASA 的 Tony Greicius 在報告中解釋道:「飛行團隊懷疑航行者1 號的故障保護系統又被觸發了兩次,導致其關閉了X 波段發射器並切換到了第二個稱為S 波段的無線電發射器。旅遊部落格在確認發射機正常運作後不久。
「雖然 S 波段使用的功率較少,但自 1981 年以來,航海家 1 號就不再使用它與地球通訊。它使用的頻率比 X 波段發射器訊號弱得多。由於太空船的距離,飛行團隊不確定地球上能否檢測到 S 波段,但深空網路的工程師能夠找到它。
雖然發射器是,Voyager 仍未完全投入運作。但在更新美國太空總署 (NASA) 已確認,他們能夠重新啟動 X 波段發射器,並且太空船在 11 月 18 日那一周恢復使用其剩餘的四個通電科學儀器收集數據。
值得慶幸的是,從旅行者 1 號接收到的信號似乎仍然是一致的,並且足夠強大,足以在地球上檢測到。荷蘭的業餘天文學家能夠使用 Dwingeloo 射電望遠鏡探測到該訊號,該望遠鏡現已成為可供公共計畫使用的國家紀念碑。
「由於Dwingeloo 望遠鏡的設計目的是在比航行者1 號發射的8.4GHz 遙測資料更低的頻率下進行觀測,因此必須安裝新的天線。在這些更高的頻率下,碟形天線的網格反射性較小,因此接收起來更具挑戰性微弱的訊號,」CA Muller 射電天文台 (CAMRAS) 在一份報告中解釋。部落格文章。
「為了找到噪音中非常微弱的載波訊號,我們使用航海家1 號的軌道預測來校正由地球和航海者1 號運動引起的多普勒頻移。透過這樣做,可以在望遠鏡觀測中即時看到該訊號後來的分析證實,多普勒頻移與航海者一號的多普勒頻移相對應。
儘管該望遠鏡比構成 NASA 深空網路的望遠鏡小得多,但該團隊仍能夠接收到訊號,使其成為地球上少數幾個能夠接收航海家 1 號通訊的望遠鏡之一。該訊號花了超過23 個小時才到達地球。
同時,美國太空總署的科學家正試圖將太空船恢復到出現通訊錯誤之前的狀態,包括重置航海家一號機載電腦的同步系統。如果運氣好的話,這隻老狗在完全失去動力之前還可以再活幾年。