我们习惯了仰望宇宙。现在,我们正在学习倾听它。
2026年7月16日,欧洲空间局发布了《远征之声》系列的首期节目——这是一次以我们的太阳为目标的非凡旅程,它围绕着“太阳轨道器”任务的数据声音化技术而构建。
这并非是关于太空的音乐作品,而是将真实的科学数据转化为可听见的范围。
声音化技术能够将观测到的过程中的数值和变化,转换为声音的音高、响度、音色和节奏。因此,太阳耀斑得以获得可听见的形态,而航天器的运动则转化为一段声音旅程的轨迹。
太阳耀斑如何发声
“太阳轨道器”是欧洲空间局的一项任务,由美国宇航局(NASA)参与建造,并于2020年2月发射升空,旨在近距离研究太阳。
该探测器沿着一条扁长的椭圆轨道围绕恒星运行,周期性地靠近它,并观测着那些从地球上无法如此详细观察到的过程。
《远征之声》节目的核心,是“太阳轨道器”三年观测数据的声音化处理。为此,他们使用了来自两种仪器的数据:极端紫外成像仪(EUI)拍摄的太阳日冕图像,以及STIX望远镜记录的太阳耀斑X射线辐射数据。
在视频中,每一次耀斑都以蓝色圆圈标注,并伴随着金属般的声响。记录到的X射线辐射能量越高,撞击声听起来就越尖锐。
低沉的背景嗡嗡声传达了探测器与太阳之间的距离:随着“太阳轨道器”靠近这颗恒星,声音会增强;当它远离时,声音则会减弱。这似乎让我们听到了宇宙之旅本身的轨迹。
重要的是要明白:这并非太阳声音的字面记录。在宇宙真空中,声音不会以我们习惯的方式传播。声音化技术的创作者将观测和测量结果转化为声音参数,同时保留了数据中包含的变化和规律。
我们听到的并非虚构的旋律,而是解读信息的另一种方式。
活恒星之旅
在《远征之声》的首期节目中,“太阳轨道器”任务的科学家米霍·让维耶(Miho Janvier)讲述了太阳耀斑的本质、太阳活动的11年周期,以及研究人员尚待解开的谜团。
这项声音化技术由丹麦DTU空间研究所的克劳斯·尼尔森(Klaus Nielsen)创造,他同样以其音乐项目“枫池”(Maple Pools)而闻名。他将多年的数据流转化为一个声音景观,在这个景观中,太阳不再是一个静止的发光圆盘,而是一个充满脉冲、周期、能量积聚与释放的活生生的动态系统。
屏幕上,太阳日冕随着光线跳动。声音中,耀斑的撞击声此起彼伏。科学数据转化为了一种不仅能被看见,更能被感受到的律动。
遥远的宇宙过程也因此变得几乎触手可及。
科学为何需要声音
人类对宇宙的大部分信息感知,都通过图像、地图、数字和图表进行。声音则增加了另一种探索方式:它有助于区分重复、强度变化和时间结构。
声音化技术并非取代其他科学方法。它通过提供新的感知渠道来补充这些方法,并有助于发现可能隐藏在大量数据中的相互关系。
因此,科学与音乐之间的空间变成了一个研究领域。数据保留了其原有结构,但获得了新的形式,这种形式不仅可以理解——更可以倾听。
这为地球的声音增添了什么?
太阳并非在2026年7月16日才开始发声。在这一天,人类感知的范围得到了拓展。
太阳的耀斑中没有惯常的乐谱。但它们蕴含着能量、周期、重复和停顿——这是运动的深层组织,从中诞生了节奏感。
声音化技术让我们能够以非物理的方式,而是通过感官,更接近宇宙。它让声音回归其古老的角色——成为通往人类直接经验尚未触及之地的向导。
当我们开始不仅仰望宇宙,而且倾听它时,我们的感知变得更加广阔。
而今天,宇宙的音乐提醒着我们:
我们并非仅仅生活在太阳的旁边——我们诞生于它的韵律之中,诞生于它的周期之内,诞生于它的音乐之中。



