ZC4RH Chypre
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De AB7RG: turnto23.com le 2024-04-17
PINE MOUNTAIN CLUB, Californie (KERO) – Le Pine Mountain Club Radio Safety Net sensibilise la communauté à un « outil vital pour sauver des vies » – Incendie, tempête de neige, tremblement de terre… en cas d’urgence, pouvoir obtenir de l’aide est vital. Mais que faire si vous perdez le service cellulaire ? Avec l’utilisation de radios, les coordinateurs du Pine Mountain Club EP Radio Safety Net s’efforcent de sensibiliser la communauté à leur utilisation correcte et efficace. RSN organise sa prochaine réunion le 27 avril à 14h00 dans la salle du pavillon.
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De AB7RG: wgrv.com le 2024-04-17
Le club de radio amateur Andrew Johnson (AJARC) organisera le Hamfest de Greeneville le 20 avril 2024 au Greene County Fairground. Il s’agit du Radio, Computer, and Electronics Swapmeet annuel de l’AJARC. Tout le monde est le bienvenu ! Le public est invité et vous n’avez pas besoin d’être un opérateur de radio amateur pour participer.
De AB7RG: monroenews.com le 2024-04-17
À l’occasion de la Journée mondiale de la radio amateur, les opérateurs radioamateurs du monde entier, y compris ceux du comté de Monroe, prennent les ondes et démontrent leurs compétences et leurs capacités, a déclaré Terry Kolton, opérateur radio amateur local. Le comté de Monroe compte plusieurs radioamateurs, également connus sous le nom d’opérateurs radioamateurs. L’Association des communications radio du comté de Monroe est un club radio local. Certains opérateurs radio, y compris des membres du Service public de radio amateur du comté de Monroe, se forment toute l’année pour servir les communautés lors d’urgences et de catastrophes en cas d’effondrement de l’infrastructure de communication standard. Le club de Monroe organise également un événement annuel de Journée sur le terrain. Son site Web est mcrca.org.
Le graphique ci-dessus montre une carte de différence foF2 en temps quasi réel. Les différences sont calculées en soustrayant la mesure foF2 d’hier de la mesure foF2 actuellement observée.
Les observations foF2 d’hier et actuelles de foF2 avaient des attributs horaires et géographiques identiques. Les différences absolues sont en unités de MHz. Les régions en rouge indiquent
des fréquences nettement inférieures par rapport à la même heure hier.
Carte sélectionnée : Carte ionosphérique
Le graphique ci-dessus montre une carte de fréquence ionosphérique critique (foF2) en temps quasi réel, produite à l’aide de profils d’ionogrammes automatiquement mis à l’échelle de la région australienne et du monde entier. Les cartes des 7 derniers jours peuvent être consultées à l’aide des boutons de commande situés sous l’image ci-dessus.
La carte montre les contours de couleur de foF2 en unités de MHz.
Bienvenue au « Solar Influences Analysis Data9 Center » (SIDC), qui est le département solaire de recherche en physique de l’Observatoire Royal de Belgique .
Le SIDC comprend le Centre mondial de données pour l’indice d’activité solaire et le Centre d’alerte ISES de la Région de Bruxelles pour les prévisions météorologie spatiale.
Prévisions de l’Activité Solaire :Infos du SIDC-ON-RWC BELGIUM
BULLETIN SOLAIRE SIDC 17 Avril 2024, 1230 UT
L’activité des éruptions solaires était à un niveau modéré, avec plusieurs éruptions de classe C et une éruption de classe M enregistrées au cours des dernières 24 heures. La plus grande éruption de la période était une éruption de classe M1.1, atteignant son maximum à 18h02 UTC le 16 avril, associée à NOAA AR 3645. NOAA AR 3639, qui a augmenté en taille et est devenue magnétiquement plus complexe (passant de beta-gamma à beta-gamma-delta), a été le principal moteur de l’activité éruptive observée au cours des dernières 24 heures, ainsi que NOAA AR 3637 (beta-delta), NOAA AR 3641 (beta) et NOAA AR 3643 (beta-gamma). D’autres régions sur le disque ont une configuration simple de leur champ magnétique photosphérique (alpha et bêta) et n’ont montré aucune activité éruptive significative. L’activité éruptive solaire devrait être à des niveaux modérés au cours des prochaines 24 heures, avec des éruptions de classe M possibles et une chance d’éruption de classe X.
Une petite éruption de filament s’est produite dans le quadrant sud-est à partir d’environ 18h36 UTC le 16 avril. L’éjection de masse coronale (CME) associée a été observée dans les données coronographiques SoHO/LASCO C2 à partir de 20h36 UTC. La CME est dirigée principalement vers le sud du point de vue de la Terre, une analyse est en cours pour déterminer s’il existe une composante dirigée vers la Terre.
Une autre éruption de filament a été observée dans le quadrant nord, d’abord observée dans SDO/AIA 304 vers 01h16 UTC le 17 avril. Une faible CME associée peut être observée dans SOHO/LASCO-C2, cependant nous attendons les données coronagraphiques correspondantes pour une analyse plus approfondie. Aucune autre CME dirigée vers la Terre n’a été détectée dans les images coronagraphiques disponibles au cours des dernières 24 heures.
Un petit trou coronal équatorial de polarité négative a commencé à traverser le méridien central aujourd’hui, le 17 avril.
Au cours des dernières 24 heures, les paramètres du vent solaire ont été légèrement perturbés sous l’influence de l’ICME. Le champ magnétique total a atteint 13 nT à 13h00 UTC le 16 avril, diminuant ensuite pour atteindre des valeurs autour de 9 nT. La vitesse du vent solaire variait entre 350 km/s et 400 km/s. La composante sud du champ magnétique interplanétaire fluctuait entre -12 nT et 8 nT. L’angle phi du champ magnétique interplanétaire variait entre étant dirigé vers le Soleil et étant dirigé loin du Soleil. Les effets de la CME devraient lentement s’atténuer au cours des 24 prochaines heures, une légère augmentation supplémentaire est possible à partir de la fin du 17 avril jusqu’au début du 18 avril en raison de l’arrivée anticipée de la CME à partir du 15 avril. Le 20 avril, les paramètres du vent solaire pourraient être légèrement élevés en raison de l’arrivée d’un flux à haute vitesse à partir d’un trou coronal de polarité négative, qui a commencé à traverser le méridien central le 17 avril.
Les conditions géomagnétiques ont atteint des niveaux de tempête mineure (NOAA-Kp = 5, K-Bel = 5) entre 18h00 et 00h00 UTC le 16 avril. Les conditions ont ensuite diminué pour atteindre des niveaux calmes à instables. La période de tempête mineure a été atteinte en raison de la période prolongée de Bz négatif. Des conditions géomagnétiques principalement instables à actives sont attendues au cours des prochaines 24 heures, avec de nouveaux intervalles de tempêtes mineures ou modérées possibles, en raison de l’arrivée anticipée de la CME à la fin du 17 avril – au début du 18 avril.
Le flux de protons supérieur à 10 MeV était à des niveaux nominaux au cours des dernières 24 heures et devrait le rester pour les 24 prochaines heures.
Le flux d’électrons supérieur à 2 MeV, tel que mesuré par le satellite GOES-16, est resté en dessous du seuil de 1000 pfu au cours des dernières 24 heures. Il devrait rester en dessous du seuil au cours des 24 prochaines heures. Le flux d’électrons sur 24 heures était à des niveaux normaux et devrait le rester pour les 24 prochaines heures.
Source en anglais SIDC ICI
L’astronaute Jeanette Epps sourit pour un portrait après avoir terminé une session radio HAM avec des étudiants italiens.
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par F1AFW
Un contact radioamateur est prévu le mercredi 17 avril vers 10H44 UTC (12H44 heure de Paris).
Il aura lieu entre l’astronaute Matthew Dominick (KCØTOR) et l’école Mrs Ethelston’s CE Primary Academy de Lyme Regis au Royaume-Uni.
Le contact sera en direct sur 145,800 MHz (+/-3 KHz de doppler) en FM étroite.
Il sera conduit en anglais par une station anglaise (GB4ACA) et donc audible depuis la France. Le Webstream est disponible à l’adresse: https://live.ariss.org
Questions des élèves :
1. Quelle a été la partie la plus difficile de se préparer à partir dans l’espace ?
2. Si vous pouvez faire flotter l’eau d’une bouteille, comment pouvez-vous l’avaler sans qu’elle remonte ?
3. Pourquoi les humains veulent-ils aller sur Mars ?
4. Comment obtiendrons-nous beaucoup d’eau dans l’espace sans en manquer ?
5. Combien de temps faut-il pour transmettre des données de la Terre à l’ISS ?
6. Comment ne pas se perdre dans l’espace ?
7. Pourquoi l’ISS ne tombe-t-elle pas et ne touche-t-elle pas le sol ?
8. Combien d’exercice avez-vous besoin et comment le faites-vous ?
9. Quelle est la température dans l’ISS et est-ce la même à l’extérieur ?
10. À quoi ressemble la gravité zéro ?
11. (Quelle est votre partie préférée de l’ISS et pourquoi ?
12. À quelle vitesse pouvez-vous vous déplacer en gravité zéro ?
13. (Comment vous lavez-vous les mains ?
14. (Avez-vous déjà vu des phénomènes astronomiques ?
15. Quel est votre site préféré à chaque fois que vous faites le tour de la terre ?
16. Quelle est la taille de l’ISS ?
17. Comment cuisinez-vous de la nourriture dans l’espace ?
18. Comment votez-vous dans l’espace ?
19. Les combinaisons spatiales sont-elles vraiment lourdes ou légères ?
20. Quels autres planètes pouvez-vous voir ?
Bonne écoute,
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Antarctique révèle souvent quelques « secrets » intéressants que nous sommes heureux de dévoiler. Cette fois, nous découvrons
l’île Hovgaard qui est parfois visitée par des groupes ou des randonneurs particuliers qui apprécient sa
beauté. À ces occasions, un “camp de terrain” est installé et qui sait… peut-être qu’un jour même une expédition de radioamateurs nous fera le plaisir de ce “Nouveau“.
est une île longue de 6 km (3 nmi), située à 65°07’ Sud, 64°04’ Ouest, au large de la côte nord-ouest de la péninsule de Kyiv, à 2.8 km (1.5 nmi) au sud-ouest de l’île Booth dans l’Antarctique. L’île Hovgaard qui forme le côté ouest du canal Lemaire fait partie de l’archipel Wilhelm.
Elle a été découverte et nommée “Krogmann-Insel” (île Krogmann) par l’expédition allemande 1873–74 dirigée par Eduard Dallmann, mais le nom de Hovgaard, d’après l’explorateur polaire et officier de la Marine danoise Andreas Hovgaard, a été appliqué par l’expédition antarctique belge 1897–99 sous Gerlache,
a dépassé le nom original en usage. Le nom de Pointe Krogmann a été donné à l’extrémité ouest de l’île Hovgaard.
L’île Hovgaard est un lieu de camping prisé en Antarctique parmi les groupes d’expédition en raison de la présence d’un terrain de camping relativement plat le long du détroit de Penola. Les campeurs creusent des “fosses à neige” pour y dormir. Les trous offrent une protection contre le vent.
Le littoral de Hovgaard peut être un peu difficile, mais une fois sur la terre ferme, l’île est
en pente douce avec des rochers lisses et de la neige.
Sur l’île, il y a une cache pondérée par des roches lourdes et également ancrée au sol avec des câbles.
La cache est située en hauteur sur de la pierre usée où elle est peu susceptible d’être gênée par la neige ou la glace pendant l’hiver. La cache contient des fournitures de secours pour une expédition de naufragés piégés; à l’intérieur se trouveront des aliments à durée de conservation, des fournitures de feu et une tente.
Pour l’instant, le Camp de terrain de l’île Hovgaard, à 65° 07’ Sud, 64° 04’ Ouest, dans l’archipel Wilhelm, péninsule antarctique, a été ajouté à la liste en tant que WAP MNB-NEW.
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17/04/2024
L’Institut National des Normes et de la Technologie des États-Unis (NIST) possède une station de radio à Fort Collins, dans le Colorado. Lettres d’appel : WWV. Diffusant sur plusieurs fréquences en ondes courtes, WWV transmet des informations précises sur l’heure et la fréquence 24h/24 aux auditeurs du monde entier. Le 8 avril 2024, la fréquence de WWV a changé :
Ce graphique contient également des données de la station sœur de WWV à Hawaii, WWVH
« C’était l’éclipse solaire », explique l’opératrice radio amateur Kristina Collins (W8EDU) de Cleveland, Ohio, qui a rassemblé des enregistrements de 13 stations de surveillance dans et autour du trajet de la totalité. « Le réseau de stations météo spatiales personnelles HamSCI Grape mesure le décalage Doppler dans le signal porteur des stations radio standard telles que WWV. Le 8 avril, le réseau a observé une signature distincte en forme de S associée à l’éclipse. »
Le décalage Doppler s’est produit lorsque l’ombre de la Lune a traversé l’ionosphère, créant un trou temporaire où l’ionisation était réduite. Cela a, à son tour, modifié la « distance de saut » entre les émetteurs et les récepteurs, comme indiqué dans le schéma ci-dessous :
Le décalage Doppler total n’était que de quelques cycles par seconde, similaire aux variations normales jour-nuit, donc personne n’a réellement perdu la trace du temps pendant l’éclipse. Néanmoins, c’est une démonstration fascinante du pouvoir d’une éclipse à toucher la Terre.
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De AB7RG: huntnewsnu.com le 16 avril 2024
De bonne heure le matin du 15 avril, des milliers de volontaires et d’athlètes ont commencé à s’enregistrer et à démarrer la course qui constitue l’une des plus grandes journées du sport : le marathon de Boston. Parmi eux se trouvaient un groupe d’opérateurs radio amateurs invisibles mais vitaux qui ont maintenu une communication constante pendant toute la durée de la course.
Le graphique ci-dessus montre une carte de différence foF2 en temps quasi réel. Les différences sont calculées en soustrayant la mesure foF2 d’hier de la mesure foF2 actuellement observée.
Les observations foF2 d’hier et actuelles de foF2 avaient des attributs horaires et géographiques identiques. Les différences absolues sont en unités de MHz. Les régions en rouge indiquent
des fréquences nettement inférieures par rapport à la même heure hier.