荷兰东北部 Dwingeloo 的业余天文学家从 NASA 故障的航海者 1 号航天器上接收到了信号,该航天器距离约 249 亿公里(155 亿英里)。
航行者号探测器于 1977 年发射,近半个世纪以来表现出色,在前往太阳系外围的途中飞越了各种行星体并对其进行了研究。但近年来,时间和燃料供应的减少对航天器造成了损害,迫使美国宇航局为了让他们继续运转。
去年也发生了一些故障,其中 Voyager 1 号六个月后,美国宇航局才能够解决这个问题。在探测器发生的最新错误中,10 月 19 日它完全停止向地球发送信号。
然而,令人印象深刻的航天器的机载计算机通过切换到使用未使用过的发射器来解决这个问题。
NASA 的托尼·格雷西乌斯 (Tony Greicius) 在报告中解释道:“飞行团队怀疑航行者 1 号的故障保护系统又被触发了两次,导致其关闭了 X 波段发射器并切换到了第二个称为 S 波段的无线电发射器。”旅游博客在确认发射机正常工作后不久。
“虽然 S 波段使用的功率较少,但自 1981 年以来,航海者 1 号就不再使用它与地球通信。它使用的频率比 X 波段发射器信号要弱得多。由于航天器的距离,飞行团队不确定地球上能否检测到 S 波段,但深空网络的工程师能够找到它。”
虽然发射器是,Voyager 仍未完全投入运行。但在更新美国宇航局 (NASA) 已确认,他们能够重新激活 X 波段发射器,并且航天器在 11 月 18 日那一周恢复使用其剩余的四个通电科学仪器收集数据。
值得庆幸的是,从旅行者 1 号接收到的信号似乎仍然是一致的,并且足够强大,足以在地球上检测到。荷兰的业余天文学家能够使用 Dwingeloo 射电望远镜探测到该信号,该望远镜现已成为可供公共项目使用的国家纪念碑。
“由于 Dwingeloo 望远镜的设计目的是在比航行者 1 号发射的 8.4GHz 遥测数据更低的频率下进行观测,因此必须安装新的天线。在这些更高的频率下,碟形天线的网格反射性较小,因此接收起来更具挑战性微弱的信号,”CA Muller 射电天文台 (CAMRAS) 在一份报告中解释道。博客文章。
“为了找到噪声中非常微弱的载波信号,我们使用航海者 1 号的轨道预测来校正由地球和航海者 1 号运动引起的多普勒频移。通过这样做,可以在望远镜观测中实时看到该信号后来的分析证实,多普勒频移与航海者一号的多普勒频移相对应。”
尽管该望远镜比构成 NASA 深空网络的望远镜小得多,但该团队仍能够接收到信号,使其成为地球上少数几个能够接收航海家 1 号通信的望远镜之一。距离冥王星的四倍,该信号花了超过 23 个小时才到达地球。
与此同时,美国宇航局的科学家们正试图将航天器恢复到出现通信错误之前的状态,包括重置航海家一号机载计算机的同步系统。如果运气好的话,这只老狗在完全丧失动力之前还可以再活几年。