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Prévisions de l’Activité Solaire : Infos du SIDC-ON-RWC
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 Le 21 Janvier 2026
Rapport d’activité solaire
Régions actives solaires et éruptions
L’activité des éruptions solaires a été modérée au cours des dernières 24 heures, avec deux éruptions de classe M observées. Un total de 12 groupes de taches solaires numérotés ont été identifiés sur le disque solaire. L’événement le plus important a été une éruption M3.4 (SIDC Flare 6701), ayant atteint son maximum le 21 janvier à 07:12 UTC, produite par le groupe de taches solaires SIDC 769 (région active NOAA 4349).
Une éruption supplémentaire de classe M1.1 (SIDC Flare 6699), culminant le 21 janvier à 01:35 UTC, a été produite par le groupe de taches solaires SIDC 766 (région active NOAA 4345). Le groupe de taches solaires SIDC 762 (région active NOAA 4342), actuellement situé à N14W04, a conservé une configuration magnétique bêta-gamma au cours des dernières 24 heures. Le groupe de taches solaires SIDC 766 (région active NOAA 4345), actuellement situé à S17W02, a également maintenu une configuration magnétique bêta-gamma sur la même période.
L’activité des éruptions solaires devrait rester modérée au cours des prochaines 24 heures, avec des éruptions de classe C attendues et des éruptions de classe M probables.
Éjections de masse coronale
Aucune éjection de masse coronale (CME) dirigée vers la Terre n’a été observée dans les images SOHO/LASCO au cours des dernières 24 heures.
Trous coronaux
Le trou coronal SIDC 146 (trou coronal transéquatorial à polarité positive) a atteint pour la première fois le méridien central le 16 janvier et est désormais partiellement positionné sur le côté ouest du Soleil.
Vent solaire
Au cours des dernières 24 heures, la Terre est restée sous l’influence de l’éjection de masse coronale interplanétaire (ICME) associée à la CME en halo complet observée par SOHO/LASCO C2 le 18 janvier 2026 à 18:12 UTC (liée à l’éruption X1.9, SIDC Flare 6678, culminant à 18:09 UTC depuis le groupe de taches solaires SIDC 740, région active NOAA 4341, et accompagnée d’une émission radio de type II).
La vitesse du vent solaire est restée élevée mais a montré un lent déclin, passant d’environ 1014 km/s à environ 650–700 km/s. Le champ magnétique interplanétaire (IMF) s’est également affaibli par rapport à l’impact initial, avec une intensité totale Bt atteignant environ 22 nT, tandis que la composante nord-sud Bz est restée majoritairement orientée vers le sud, variant d’environ -18 nT à +3 nT.
Des conditions de vent solaire perturbées devraient se poursuivre pendant le passage de la queue de l’ICME et des structures associées, avec un retour progressif vers un vent solaire de fond plus lent une fois l’influence de l’ICME dissipée.
Géomagnétisme
La vitesse élevée et soutenue du vent solaire, combinée à de longues périodes d’orientation sud du champ magnétique interplanétaire Bz, a maintenu des conditions de tempête pendant une grande partie des dernières 24 heures. À l’échelle mondiale, l’indice NOAA Kp est resté principalement à des niveaux de tempête majeure (autour de Kp 7), avec des intervalles de tempête sévère atteignant Kp 8- entre 09:00 et 12:00 UTC ainsi qu’entre 21:00 et 24:00 UTC le 20 janvier.
Localement en Belgique, l’indice K_BEL est resté principalement dans la plage active à tempête modérée (K_BEL 5 à 6), atteignant 6 entre 10:00 et 12:00 UTC, puis de nouveau d’environ 19:00 UTC jusqu’à 03:00 UTC, avant de diminuer progressivement vers des niveaux actifs plus tard dans la période.
D’autres intervalles de tempête modérée restent possibles si Bz s’oriente à nouveau plus fortement vers le sud, mais une lente récupération est attendue à mesure que l’ICME s’affaiblit.
Niveaux de flux de protons
L’événement de particules énergétiques solaires associé à l’éruption X1.9 (SIDC Flare 6678, culminant le 18 janvier 2026 à 18:09 UTC) est toujours en cours. Le flux de protons GOES de plus de 10 MeV est au-dessus du seuil de 10 pfu depuis le 18 janvier 2026 à 22:50 UTC et le reste actuellement.
Ce flux est en phase de décroissance vers le seuil et devrait continuer à diminuer, passant probablement sous le seuil dans les prochaines 24 heures. Un nouvel événement de particules énergétiques solaires ne peut être exclu compte tenu du nombre de groupes de taches solaires actuellement visibles sur le disque, en particulier les régions les plus complexes sur le plan magnétique.
Flux d’électrons à l’orbite géostationnaire
Le flux d’électrons GOES de plus de 2 MeV est resté proche du seuil d’alerte de 1000 pfu au cours des dernières 24 heures et a montré une nouvelle augmentation vers la fin de la période, dépassant par intermittence le seuil.
Avec des vitesses de vent solaire toujours élevées et des conditions géomagnétiques entrant progressivement en phase de récupération, le flux d’électrons de plus de 2 MeV pourrait rester proche ou au-dessus du seuil au cours des prochaines 24 heures. La fluence électronique sur 24 heures est restée à des niveaux modérés et devrait se maintenir à ces niveaux, avec une augmentation possible si le flux électronique élevé persiste.
Source en anglais SIDC ICI
L’Expédition 74 consacre mardi la microbiologie et l’entretien des laboratoires
Mises à jour du blog de la Station spatiale
L’Expédition 74 consacre mardi la microbiologie et l’entretien des laboratoires

Une lueur rouge-jaune recouvre l’horizon de la Terre tandis que les lumières des villes du sud-ouest de l’Europe et de l’Afrique du Nord scintillent en contraste avec l’océan Atlantique et la mer Méditerranée qui séparent les deux continents.
NASA
Info de la Source Publié * ICI
La Journée Field Day mettra le club radio de Upper Burrell à l’épreuve
La Journée Field Day mettra le club radio de Upper Burrell à l’épreuve dans des conditions hivernales :
De AB7RG: triblive.com le 21 janvier 2026
Si tout le reste échoue, la radio amateur ne faillit généralement pas. Le Skyview Radio Society à Upper Burrell participera à un événement annuel pour s’assurer que cela reste le cas, mettant leurs compétences en communication à l’épreuve avec d’autres clubs de radio amateur à travers le continent. La société de radio participera à une journée d’hiver sur le terrain le samedi 24 janvier et le dimanche 25 janvier, dans son club-house situé au 2335 Turkey Ridge Road. Les heures d’opération sont de 11h le samedi à 17h le dimanche. Les indicatifs de Skyview sont K3MJW. « L’idée était de voir à quel point vous pouviez communiquer dans des conditions météorologiques défavorables », a déclaré Steve Fazekas, membre de la société de radio. « L’intensité de l’événement dépend vraiment du temps. Si vous avez une journée vraiment hivernale, c’est assez difficile. »
La Journée d’Hiver sur le Terrain mettra le club radio de Upper Burrell à l’épreuve dans des conditions hivernales :
Voir l’article complet ici :
Script Python pour arrêter la station
Ensuite, voici mon script Python pour arrêter ma station de concours. Cela peut donner l’impression que je gère une installation énorme et haut de gamme, mais en réalité, j’aime simplement que les choses fonctionnent correctement. Je trouve extrêmement pratique de pouvoir simplement double-cliquer sur une icône d’arrêt Python sur mon bureau et que tout soit pris en charge automatiquement. Certains appelleraient cela de la paresse, une dépendance excessive à un PC ou un comportement un peu geek. Je préfère la dernière option, et je suis presque certain que ma chère épouse serait d’accord.
La raison pour laquelle j’utilise un script Python pour arrêter la station
est la même que pour le démarrage : tout s’éteint dans le bon ordre.
Le processus d’arrêt est essentiellement l’inverse de la séquence de démarrage,
avec quelques complications qui ont nécessité des solutions créatives.
Un problème était que certaines applications — Win4Icom en particulier —
mettent nettement plus de temps à s’arrêter qu’à démarrer.
J’ai donc dû allonger certains délais dans le script afin de permettre
une fermeture propre.
Un autre souci était que Win4Icom n’arrêtait pas mon Icom 7610 comme prévu.
Par conséquent, la radio restait sous tension jusqu’à ce que la prise Wi-Fi
s’éteigne, coupant brutalement l’alimentation et arrêtant la radio de manière abrupte.
Cela ne permet évidemment pas une séquence d’arrêt correcte.
Dans la vidéo, vous verrez que l’Icom 7610 s’éteint désormais proprement
à la toute fin du processus d’arrêt.
J’ai résolu ce problème en ajoutant du code Python qui envoie
la commande HEX Icom appropriée pour éteindre correctement la radio.
Mike Weir, VE9KK est un contributeur régulier d’AmateurRadio.com et écrit depuis le Nouveau-Brunswick, Canada. Vous pouvez le contacter à l’adresseve9kk@hotmail.com.
Info de la Source Publié * ICI
La Biélorussie menace les radioamateurs de peine de mort pour « espionnage »
La Biélorussie menace les radioamateurs de peine de mort pour « espionnage » :
De AB7RG: boingboing.net le 21 janvier 2026
Sept radioamateurs en Biélorussie ont été accusés de trahison et d’espionnage — des crimes passibles de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort — pour l’acte odieux de posséder du matériel de radio amateur. L’État présente des cartes QSL (cartes postales échangées entre opérateurs du monde entier comme preuve de contact) comme preuves de « rapports clandestins aux agents de l’OTAN ». La télévision d’État a montré des montagnes de Baofeng portatifs et de dongles SDR confisqués comme preuves d’espionnage de haut niveau. Quiconque connaît ce hobby sait que ce matériel est physiquement incapable de déchiffrer le chiffrement AES-256 moderne utilisé par les forces de sécurité gouvernementales. Les preuves de l’accusation se résument à des journaux de contacts internationaux pacifiques — tout l’intérêt de la radio amateur.
La Biélorussie menace les radioamateurs de peine de mort pour « espionnage » :
Voir l’article complet ici :
La Terre frappée par la plus grande « tempête de radiation solaire »
La Terre frappée par la plus grande « tempête de radiation solaire » depuis 23 ans :
De AB7RG : livescience.com le 21 janvier 2026
Le champ magnétique de la Terre a été frappé hier (19 janvier) par une tempête solaire « sévère », déclenchant des aurores vibrantes aux États-Unis et dans une grande partie de l’Europe. La tempête a battu un record qui durait depuis plus de deux décennies. Une tempête géomagnétique « sévère » et record a secoué le bouclier magnétique terrestre la nuit dernière, peu après que le Soleil ait libéré une puissante éruption solaire de classe X. Cet événement épique, déclenché par un flux de particules solaires ultra-rapides, a peint des aurores étendues à des latitudes exceptionnellement basses dans l’hémisphère nord, en particulier en Europe.
La Terre frappée par la plus grande « tempête de radiation solaire » depuis 23 ans, déclenchant des aurores boréales jusqu’en Californie du Sud :
Voir l’histoire complète ici :
AURORAS SE DÉPLOIENT À TRAVERS LES ÉTATS-UNIS
Le 21 Janvier 2026
Vous ne voyez pas cela très souvent : des plantes succulentes du désert entourées par les aurores boréales. Chris Cook a photographié cette rare juxtaposition dans le sud de la Californie le 19 janvier :
« La violente tempête géomagnétique de la nuit dernière a produit une aurore visible depuis le parc national de Joshua Tree dans le désert de Mojave en Californie ! » explique Cook. « L’aurore était faiblement visible à l’œil nu, mais l’appareil photo a capturé sa magnifique lueur rose rougeâtre. »
Ross Stone a vu une scène similaire près des dunes Eureka dans le parc national de la Vallée de la Mort. « C’était une nuit calme dans le désert et un magnifique spectacle dans le ciel, » raconte Stone.
Au même moment en Alaska, ceci s’est produit :

« Quelle nuit incroyable de danses, d’explosions et de pulsations d’aurores ! » raconte le photographe Sacha Layos près de Fairbanks. « Chaque fois que je pensais que le spectacle était terminé, il repartait de plus belle et explosait à travers le ciel. »
Info de la Source Publié * ICI
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.
Propagation Ionosphérique en temps réel dans le Monde entier

Prévisions de l’Activité Solaire : Infos du SIDC-ON-RWC
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.
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BULLETIN SOLAIRE SIDC Le 20 Janvier 2026
Rapport d’activité solaire
Régions actives solaires et éruptions
L’activité d’éruption solaire a été relativement faible au cours des dernières 24 heures, avec uniquement des éruptions de classe C identifiées. La plus grande éruption a été une éruption C8.0 (Éruption SIDC 6695) culminant le 19 janvier à 19:21 UTC, produite par le groupe de taches solaires SIDC 740 (Région active NOAA 4341). Le groupe de taches solaires SIDC 740 est maintenant situé à S10W00 avec une configuration magnétique Bêta-Gamma et est resté stable au cours des dernières 24 heures.
Le groupe de taches solaires SIDC 766 (Région active NOAA 4345) a connu une croissance au cours des dernières 24 heures et possède une configuration magnétique Bêta-Gamma-Delta. Cette région a été la plus active et a produit la majorité des éruptions de classe C. L’activité d’éruption solaire devrait rester modérée au cours des prochaines 24 heures, avec des éruptions de classe C attendues et des éruptions de classe M probables.
Éjections de masse coronale
Aucune éjection de masse coronale (CME) dirigée vers la Terre n’a été observée dans les images SOHO/LASCO au cours des dernières 24 heures. En raison de la contamination provenant de l’événement de particules en cours, l’outil CACTus a automatiquement signalé plusieurs CME halo entre le 19 janvier 2026 à 11:48 UTC et 15:36 UTC ; ces détections sont de fausses alertes.
Trous coronaux
Le trou coronal SIDC 146, un grand trou coronal trans-équatorial à polarité positive, continue de traverser le méridien central.
Vent solaire
Le CME interplanétaire (ICME) associé au CME halo complet observé dans SOHO/LASCO C2 le 18 janvier 2026 à 18:12 UTC (lié à l’éruption X1.9, Éruption SIDC 6678, culminant à 18:09 UTC à partir du groupe de taches solaires SIDC 740, NOAA AR 4341, et accompagné d’émissions radio de type II) est arrivé sur Terre beaucoup plus tôt que prévu. L’arrivée du choc a été déterminée à partir du saut dans le champ magnétique interplanétaire (IMF), observé vers 19:00 UTC par ACE et confirmé par les données magnétiques DSCOVR.
Les mesures du plasma, y compris la vitesse du vent solaire, ont été fortement perturbées par l’événement de particules solaires énergétiques (SEP) en cours, de sorte que les premières valeurs de vitesse ne sont pas fiables avant environ 21:14 UTC. Après le choc, la composante nord-sud de l’IMF, Bz, s’est progressivement tournée fortement vers le sud, atteignant environ -58 nT à 21:04 UTC, avant de basculer rapidement vers le nord autour de +50 nT et de rester majoritairement positive pendant plusieurs heures. Une fois les données plasma récupérées, la vitesse de l’ICME près de la Terre était d’environ 1100 km/s, impliquant un temps de transit Soleil-Terre d’environ 25 heures.
Les observations actuelles indiquent que les vitesses du vent solaire restent élevées, proches de 900 à 1000 km/s, tandis que l’IMF total a diminué à environ 12 nT. Bz est de nouveau passé au sud vers 05:30 UTC, atteignant environ -20 nT. Les vitesses élevées du vent solaire devraient persister pendant la journée suivante tandis que l’ICME continue de passer, après quoi les conditions devraient progressivement revenir à un régime de vent solaire plus lent et typique.
Géomagnétisme
Au cours des dernières 24 heures, les conditions géomagnétiques sont passées de calmes à des niveaux de tempête sévère suite à l’arrivée d’un choc interplanétaire et à une forte orientation sud de l’IMF. Le principal facteur a été la composante nord-sud Bz de l’IMF, qui est devenue négative et a atteint des valeurs fortement méridiennes, permettant un couplage efficace entre le vent solaire et la magnétosphère terrestre et déclenchant une intensification rapide de l’activité géomagnétique.
Localement, l’indice K belge (K_BEL) a commencé à augmenter vers 19:00 UTC, atteignant 8 à 21:00 UTC et culminant à 9 à 22:00 UTC, indiquant un intervalle de tempête extrêmement sévère. Globalement, l’indice NOAA Kp a atteint 8 pour l’intervalle de trois heures de 18:00 à 21:00 UTC et a encore augmenté à 9- pour 21:00 à 24:00 UTC, cohérent avec une tempête géomagnétique sévère causée par l’impact du CME et son champ magnétique fortement méridien. Les conditions géomagnétiques ont de nouveau atteint un niveau de tempête sévère au niveau global (NOAA Kp = 😎 entre 06:00 et 09:00 UTC le 20 janvier, suite à une période prolongée de Bz négatif. Localement, des conditions de tempête modérée ont été observées en Belgique (K_BEL = 6). Avec des vitesses du vent solaire encore élevées (~950 km/s), de nouveaux intervalles de tempêtes majeures à sévères restent possibles tant que la Terre continue d’être influencée par l’ICME.
Niveaux de flux de protons
L’événement de particules solaires énergétiques associé à l’éruption X1.9 (Éruption SIDC 6678, culminant le 18 janvier 2026 à 18:09 UTC) est toujours en cours. Le flux de protons GOES supérieur à 10 MeV est resté au-dessus du seuil de 10 pfu depuis le 18 janvier 2026 à 22:50 UTC et demeure élevé. Ce flux devrait rester élevé au cours des prochaines 24 heures.
Flux d’électrons en orbite géostationnaire (GEO)
Le flux d’électrons supérieur à 2 MeV est resté légèrement au-dessus du seuil d’alerte de 1000 pfu jusqu’au 19 janvier 2026 à 08:00 UTC, en réponse au courant de vent solaire rapide. Il est ensuite tombé en dessous du seuil. Avec la vitesse du vent solaire encore élevée, le flux d’électrons supérieur à 2 MeV devrait à nouveau augmenter et pourrait franchir le seuil une fois que la tempête géomagnétique commencera à diminuer. La fluence électronique sur 24 heures était à un niveau modéré et devrait diminuer mais rester modérée.
Source en anglais SIDC ICI
Avertissement NOAA sur un orage géomagnétique
Le Centre de Prévision de la Météo Spatiale de la NOAA (SWPC) a publié un avertissement indiquant qu’un fort orage géomagnétique (niveau G4) est attendu mardi 20 janvier 2026.
Cet orage est directement lié à une éjection de masse coronale (CME), causée par l’éruption solaire X2 d’hier dimanche.
Le Met Office britannique prévoit pour nos régions un indice K de 7 (G3) pour la première moitié de demain mardi.
Info de la Source * ICI
Comment les opérateurs radio amateurs du Bengale occidental
Comment les opérateurs radio amateurs du Bengale occidental retrouvent les personnes disparues :
De AB7RG : newsgram.com le 20 janvier 2026
Dans l’une des plus importantes opérations de secours transfrontalières dirigées par des bénévoles radioamateurs, 29 Indiens souffrant de pertes de mémoire ont été ramenés du Népal en Inde après des années d’absence. Le rapatriement a été effectué le dimanche 18 janvier 2026, par la frontière de Jogbani à Araria, Bihar, dans le cadre d’une opération coordonnée impliquant l’ambassade indienne au Népal, plusieurs organisations volontaires népalaises et indiennes, ainsi que des passionnés de radioamateurs du West Bengal Radio Club (WBRC). Ce dernier sauvetage fait partie d’un réseau beaucoup plus large, largement méconnu, d’opérateurs radio amateurs au Bengale qui suivent les personnes disparues à travers les frontières en utilisant les contacts, les indices locaux, l’identification linguistique et un suivi persistant.
Comment les opérateurs radio amateurs du Bengale occidental retrouvent les personnes disparues dans toute l’Inde et reconnectent les familles à travers les frontières :
Voir l’histoire complète ici :
IL S’AGISSAIT D’UNE CME TRÈS RAPIDE
Le 20 Janvier 2026
La CME qui a frappé la Terre aujourd’hui a parcouru la distance Soleil-Terre en seulement environ 25 heures. C’est extrêmement rapide. À titre de comparaison, la plupart des CME mettent 3 ou 4 jours pour arriver jusqu’à nous. La vitesse élevée de cette CME (environ 1 660 km/s) la place dans les tout premiers pourcents de toutes les CME observées au cours des 30 dernières années.
Depuis le lancement de l’Observatoire solaire et héliosphérique (SOHO) en 1995, les coronographes de SOHO ont répertorié des milliers de CME. La grande majorité d’entre elles avaient une vitesse inférieure à 1 000 km/s. La CME la plus rapide, observée le 23 juillet 2012, a été mesurée entre 2 900 et 3 500 km/s.
La CME d’aujourd’hui, bien qu’extrêmement rapide, n’atteint qu’environ la moitié de la vitesse d’une véritable « CME monstrueuse ». Néanmoins, elle est capable de produire des tempêtes géomagnétiques sévères à extrêmes, avec des aurores visibles aux États-Unis jusqu’en Arizona, au Texas et dans le sud de la Californie. Alertes aurores :SMS
Info de la Source Publié * ICI
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.
Propagation Ionosphérique en temps réel dans le Monde entier

Prévisions de l’Activité Solaire : Infos du SIDC-ON-RWC
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.
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BULLETIN SOLAIRE SIDC Le 19 Janvier 2026
Rapport d’activité solaire
Régions actives solaires et éruptions
L’activité éruptive solaire a été élevée au cours des dernières 24 heures, avec l’observation d’une éruption de classe X et de deux éruptions de classe M. L’événement le plus important a été une éruption X1.9 (éruption SIDC 6678), atteignant son maximum le 18 janvier 2026 à 18:09 UTC, produite par le groupe de taches solaires SIDC 740 (NOAA AR 4341).
Presque simultanément, une émission radio de type II a débuté le 18 janvier 2026 à 17:59 UTC, indiquant la formation d’un choc et confirmant la présence d’une éjection de masse coronale (CME) associée. La même région a également produit une éruption M1.2 (éruption SIDC 6681) culminant le 18 janvier 2026 à 21:47 UTC, ainsi qu’une éruption M1.1 (éruption SIDC 6682) culminant le 19 janvier 2026 à 11:19 UTC.
Le groupe de taches solaires SIDC 740 est actuellement situé près de S16E21, présente une configuration magnétique Bêta-Gamma et a continué de croître au cours des dernières 24 heures. Une autre région complexe, le groupe de taches solaires SIDC 763 (NOAA AR 4343), montre également une configuration Bêta-Gamma, mais a présenté des signes de décroissance sur la même période.
Au cours des prochaines 24 heures, l’activité éruptive solaire devrait être modérée, avec des éruptions de classe M probables et une faible probabilité d’éruptions supplémentaires de classe X.
Éjections de masse coronale
Une éjection de masse coronale en halo complet (CME, largeur angulaire d’environ 360 degrés) a été détectée dans les données SOHO/LASCO C2 le 18 janvier 2026 à 18:12 UTC. Elle est associée à l’éruption X1.9 (éruption SIDC 6678), culminant le 18 janvier 2026 à 18:09 UTC, produite par le groupe de taches solaires SIDC 740 (NOAA AR 4341).
Compte tenu de la localisation de la source et de l’association étroite avec l’éruption et l’émission de type II, cette CME est considérée comme dirigée vers la Terre. La vitesse dans le plan du ciel est estimée entre 1000 et 1500 km/s, avec une arrivée attendue plus tard aujourd’hui ou demain. Une estimation plus précise du temps d’arrivée est actuellement en cours d’évaluation.
Trous coronaux
Le trou coronal SIDC 146 (un large trou coronal transequatorial à polarité positive) poursuit son passage au méridien central.
Vent solaire
Au cours des dernières 24 heures, la Terre est restée sous l’influence d’un flux rapide associé au trou coronal SIDC 146, un large trou coronal transequatorial à polarité positive. Les vitesses du vent solaire ont atteint environ 770 km/s, mais ont montré une diminution progressive, tendant vers environ 500 à 600 km/s.
Le champ magnétique interplanétaire est resté modérément renforcé, avec un champ total inférieur à environ 9 nT, tandis que la composante sud (Bz) a fluctué entre environ -6,3 nT et +7,2 nT. L’orientation du champ magnétique est restée bien connectée au secteur positif, l’angle phi demeurant cohérent avec la source de polarité positive. Les vitesses du vent solaire pourraient donc rester élevées au cours des prochaines 24 heures.
Plus tard aujourd’hui ou demain, un choc du vent solaire est attendu avec l’arrivée de la CME SIDC 624, détectée pour la première fois comme un halo complet dans SOHO/LASCO C2 le 18 janvier 2026 à 18:12 UTC et associée à l’éruption X1.9 (éruption SIDC 6678).
Géomagnétisme
Les conditions géomagnétiques ont été principalement actives en réponse au flux rapide, avec un indice Kp NOAA atteignant 4 et un indice K local en Belgique atteignant également 4. Des conditions instables à actives devraient se poursuivre dans les prochaines heures.
Avec l’arrivée attendue de la CME rapide et de son choc associé, une tempête géomagnétique est possible, avec une activité pouvant atteindre un indice Kp de 7 à 8.
Niveaux de flux de protons
Un événement protonique est associé à l’éruption X1.9 (éruption SIDC 6678), culminant le 18 janvier 2026 à 18:09 UTC, produite par le groupe de taches solaires SIDC 740 (NOAA AR 4321 et 4341). Le flux de protons GOES de plus de 10 MeV est supérieur au seuil de 10 pfu depuis le 18 janvier 2026 à 22:50 UTC et continue d’augmenter, le niveau de 100 pfu ayant été dépassé à partir du 19 janvier 2026 à 04:40 UTC.
Le flux de protons continue de croître, et le flux de protons GOES de plus de 100 MeV montre également une légère augmentation depuis le 19 janvier 2026 à 10:40 UTC. Les flux de protons GOES de plus de 10 MeV et de plus de 100 MeV devraient rester élevés au cours des prochaines 24 heures.
Flux d’électrons à GEO
Le flux d’électrons de plus de 2 MeV est resté légèrement au-dessus du seuil d’alerte de 1000 pfu, en réponse au flux de vent solaire rapide. La fluence électronique sur 24 heures est restée à des niveaux modérés et devrait diminuer pour revenir à des niveaux normaux.
Source en anglais SIDC ICI
Changements importants dans le service QSL de la RSGB :
De AB7RG: RSGB le 19 janvier 2026
La RSGB est heureuse d’annoncer la prochaine étape dans le développement de ses services du Bureau QSL suite à la retraite du responsable du Bureau QSL, Richard Constantine, G3UGF. Après un examen approfondi des options à long terme, la Société a conclu un accord contractuel formel avec la société nationale de radio allemande — Deutscher Amateur Radio Club (DARC) — pour traiter toutes les cartes QSL entrantes et sortantes de la RSGB.
Voir l’histoire complète ici :
ÉRUPTION SOLAIRE MAJEURE DE CLASSE X
Le 19 Janvier 2026
La tache solaire 4341 est entrée en éruption le 18 janvier (à 18 h 09 UTC), produisant une éruption solaire de classe X1.9. L’explosion a duré plusieurs heures, ce qui rend cette éruption encore plus puissante que ne le laisserait supposer son classement « X1.9 ». Cette vidéo de l’Observatoire de la dynamique solaire (SDO) de la NASA en dit long :
Le rayonnement de l’éruption a ionisé l’atmosphère terrestre au-dessus des Amériques, en particulier en Amérique du Sud. Cela a provoqué une panne des communications radio à ondes courtes qui a pu durer plus d’une heure aux fréquences inférieures à 10 MHz.
Ce qui retient encore davantage l’attention est la CME. L’explosion a projeté une CME en halo complet avec une composante significative dirigée vers la Terre. Les modèles de la NASA prévoient qu’elle atteindra la Terre aux premières heures du 20 janvier. L’impact pourrait provoquer une forte tempête géomagnétique de classe G3, avec des aurores visibles aux latitudes moyennes. Restez à l’écoute pour les mises à jour des modèles de prévision. Alertes d’impact CME : SMS Text
autres images : d’Eliot Herman de Tucson (Arizona) ; de Brian Colville de Cambray (Ontario, Canada)
Info de la Source Publié * ICI
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.







