他说,另一个不寻常的奇怪之处是,日球层南部和星际介质之间的边界非常“漏水”。正如科学家解释的那样,这表现在以下事实中:由于未知的原因,太阳系等离子气泡中的物质“大量”逃逸到了太空中。
大卫2仪器记录了其轨迹,甚至距距绝经约20亿公里,这完全不是太阳系越过大卫1时边界的特征。正如Stone和Krimigis指出的那样,揭示这一点的原因将需要发射新的进行了对日球层其他部分的访问,以及“理论家之间的激烈讨论”,涉及导致粒子“逃离”日球层的机制。正如特派团团长所指出的那样,旅行者1号观测到的情况与此相反,这又增加了一个问题-甚至在他离开太阳圈之前,他就记录了宇宙射线能量的急剧增加。
此外,科学家发现了主导星际介质等离子体的磁场指向哪个方向的奇怪现象。特别是,航海家的工具在日球边界和距其足够大的距离上都没有注意到其方向发生任何严重变化。
对于天文学家来说,这是一个巨大的惊喜,他们预计星际介质的磁场会像太阳风一样随机排列或指向错误的方向。他们认为,这一发现与“逃逸”粒子的情况一样,表明存在着控制空间磁场行为的未知物理机制,科学家尚不知道这种机制。
正如斯通指出的,另一个重要发现涉及星际介质中的辐射水平。正如旅行者2号的测量结果所示,它的强度异常高-即使在太阳活动水平保持极低水平时,它的水平也比太阳圈“气泡”内高3-4倍。他认为,如果人类决定成为“星际”物种,那么外层空间的这一特征将需要创造新的保护手段。