我們習慣了觀看宇宙,如今我們正在學習聆聽它。
2026年7月16日,歐洲太空總署發表了「探險之聲」(Expedition Sound)系列的首部作品,這是一場非凡的太陽之旅,其核心是將「太陽軌道器」(Solar Orbiter)任務的數據進行聲化處理。
這並非為宇宙創作的音樂,而是將真實的科學數據轉化為可聽見的頻率。
聲化技術能將觀測到的數值和過程變化轉換為音高、音量、音色及節奏,使太陽閃焰呈現出可聽見的形式,而太空船的運動則轉化為一段聽覺旅程。
太陽閃焰如何發聲?
「太陽軌道器」是歐洲太空總署與美國國家航空暨太空總署(NASA)合作開發的任務,於2020年2月發射,旨在近距離研究太陽。
這艘太空船沿著一條細長的橢圓軌道繞行恆星,會週期性地靠近太陽,並觀測到從地球無法如此詳細觀察到的過程。
「探險之聲」系列的核心是將「太陽軌道器」三年來的觀測數據進行聲化處理。這項工作使用了兩種儀器的數據:一是透過極紫外成像儀(Extreme Ultraviolet Imager, EUI)獲取的太陽日冕影像,二是「太陽X射線望遠鏡」(STIX)記錄到的太陽閃焰X射線數據。
在影片中,每次閃焰都以藍色圓圈標示,並伴隨著金屬聲響。所記錄的X射線能量越高,撞擊聲就越尖銳。
低沉的背景嗡嗡聲傳達著太空船與太陽之間的距離:隨著「太陽軌道器」靠近恆星,嗡嗡聲會增強;當它遠離時,聲音則會減弱。這聽起來彷彿我們正在聆聽這趟太空之旅的軌跡本身。
重要的是要了解:這並非太陽聲音的實際錄音。在宇宙的真空中,聲音無法以我們習慣的方式傳播。聲化技術的創造者將觀測和測量結果轉化為聲音參數,同時保留了數據中包含的變化和規律。
我們聽到的不是虛構的旋律,而是另一種解讀資訊的方式。
活生生恆星之旅
在「探險之聲」的首部作品中,「太陽軌道器」任務的科學家米霍·尚維耶(Miho Janvier)講述了太陽閃焰的本質、太陽的十一年活動週期,以及研究人員仍待解開的謎團。
聲化處理由丹麥DTU太空研究院的克勞斯·尼爾森(Klaus Nielsen)完成,他同時也以其音樂計畫「楓樹池」(Maple Pools)聞名。他將多年的數據流轉化為聲音景觀,讓太陽不再是個靜止發光的圓盤,而是一個活生生、充滿動態的系統——擁有自己的脈衝、週期,以及能量積聚與釋放的階段。
在螢幕上,太陽日冕隨著光芒脈動。在聲音中,閃焰的撞擊聲應運而生。科學數據轉化為一種運動,不僅能被看見,也能被感受。
於是,遙遠的宇宙過程驟然變得幾乎觸手可及。
科學為何需要聲音?
人類對宇宙的大部分資訊是透過圖像、地圖、數字和圖表來感知。聲音則增加了另一種探索方式:它有助於區分重複模式、強度變化和時間結構。
聲化技術並非要取代其他科學方法,而是透過一個全新的感知管道來補充它們,並有助於揭示可能隱藏在大量數據中的相互關係。
因此,科學與音樂之間的空間成為了一個新的研究領域。數據保留了其原有結構,卻獲得了一種不僅能被理解,還能被聽見的形式。
這為地球的聲音增添了什麼?
太陽並非在2026年7月16日才開始發出聲音,而是在這一天,人類的感知範圍得到了拓展。
太陽閃焰中沒有我們習慣的樂譜,但其中蘊含著能量、週期、重複與停頓——這是一種深層次的運動組織,從中誕生了節奏感。
聲化技術讓我們得以非物理性地,而是透過感官來貼近宇宙。它使聲音重拾其古老的作用——成為指引,通往人類直接經驗尚無法觸及之處。
當我們開始不僅僅觀看宇宙,而是聆聽它時,我們的感知也隨之拓展。
而今天,這宇宙的音樂提醒著我們:
我們不僅僅生活在太陽身邊,我們更是誕生於它的節奏、它的週期、它的音樂之中。



