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.
Info

Prévisions de l’Activité Solaire : Infos du SIDC-ON-RWC
Version traduite en Français via Google Translate
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 23 Juillet 2024, 1259 UT
Régions actives solaires et éruptions
L’activité des éruptions solaires a été modérée au cours des dernières 24 heures, avec quelques éruptions de classe C et une éruption de classe M. L’éruption la plus forte a été une éruption de classe M1.5 observée par GOES, provenant de la région active (AR) 3744 de la NOAA, qui a atteint son pic à 13h00 UTC le 22 juillet. Pendant l’éruption, la région source (AR 3744) avait une configuration magnétique photosphérique de type bêta. Actuellement, les régions AR 3751 et AR 3762 de la NOAA sont les régions les plus complexes sur le disque solaire (configuration du champ magnétique bêta-gamma-delta), mais elles n’ont produit que des éruptions de classe C. L’activité des éruptions solaires devrait rester à des niveaux modérés à élevés au cours des prochaines 24 heures, avec possiblement quelques éruptions de classe M et une faible chance pour des éruptions isolées de classe X.
Éjections de masse coronale
Les observations actuellement disponibles indiquent que l’éjection de masse coronale partielle, qui a été observée pour la première fois dans le champ de vision de SOHO/LASCO C2 vers 18h45 UTC le 22 juillet, avait une région source sur la face cachée du Soleil. Il n’est donc pas prévu qu’elle arrive sur Terre. Plus d’informations seront rapportées sur cette éjection de masse coronale lorsque des données supplémentaires seront disponibles. Une éjection de masse coronale halo a été observée pour la première fois dans le champ de vision de SOHO/LASCO C2 vers 00h24 UTC le 23 juillet, et elle a possiblement sa région source sur la face cachée du Soleil. Par conséquent, il n’est pas prévu qu’elle arrive sur Terre. Aucune autre éjection de masse coronale dirigée vers la Terre n’a été détectée dans les observations de coronographes disponibles au cours des dernières 24 heures.
Vent solaire
La Terre est actuellement dans un régime de vent solaire lent avec une vitesse d’environ 300 km/s. La composante Nord-Sud (Bz) a varié entre -7 et 6 nT. Le champ magnétique interplanétaire a varié entre 3 nT et 10 nT. Les conditions de vent solaire lent devraient se poursuivre au cours des prochaines 24 heures, sauf si l’éjection de masse coronale observée le 21 juillet (produite par la région active 3757 de la NOAA, et une éruption de filament tordu) arrive sur Terre.
Géomagnétisme
Les conditions géomagnétiques étaient globalement et localement calmes à instables (NOAA Kp et K BEL 1 à 3). Nous prévoyons des niveaux instables à tempête mineure (K 3 à 5) dans les prochaines 24 heures en raison de l’arrivée possible d’une éjection de masse coronale interplanétaire, associée à l’éjection de masse coronale observée le 21 juillet (produite par la région active 3757 de la NOAA, et une éruption de filament tordu).
Niveaux de flux de protons
Le flux de protons supérieur à 10 MeV mesuré par GOES a commencé à augmenter vers 23h45 UTC le 22 juillet, a franchi le seuil de 10 pfu à 03h00 UTC le 23 juillet, et il continue d’augmenter. Le flux de protons supérieur à 50 MeV et celui supérieur à 100 MeV mesurés par GOES ont également commencé à augmenter vers 00h20 UTC le 23 juillet. Ils continuent d’augmenter, mais restent tous deux en dessous du seuil de 10 pfu. Cet événement est probablement associé à l’éjection de masse coronale observée vers 00h24 UTC le 23 juillet, dont la source était très probablement sur la face cachée du Soleil. Plus d’informations seront rapportées lorsque des données supplémentaires seront disponibles. Le flux de protons devrait rester élevé dans les prochaines heures.
Flux d’électrons à GEO
Le flux d’électrons supérieur à 2 MeV, mesuré par le satellite GOES-16, était en dessous du seuil au cours des dernières 24 heures et devrait le rester dans les prochaines 24 heures. La fluence des électrons sur 24 heures est actuellement à un niveau bas, et devrait être à un niveau bas à normal dans les prochaines 24 heures.
Source en anglais SIDC ICI
La station commence la semaine avec des travaux de maintenance
Mises à jour du blog de la Station spatiale
La station commence la semaine avec des travaux de maintenance et des contrôles oculaires

Le sas Bishop Nanoracks est entre les mains du bras robotique Canadarm2 alors qu’il est positionné à l’écart de la station avant de larguer une poubelle pour élimination.
Info de la Source Publié * ICI
DOUBLE ÉRUPTION DE PLASMA SOMBRE
Le 23/07/2024
Deux panaches sombres de plasma ont été projetés dans l’espace le 21 juillet lorsqu’un filament magnétique connecté à la tache solaire AR3757 a éclaté. L’Observatoire de la dynamique solaire de la NASA a enregistré l’explosion :

Le plasma est sombre parce qu’il est plus froid et plus dense que le soleil chaud en dessous. Lorsque les panaches denses se sont propagés à travers l’atmosphère du soleil, ils ont entraîné encore plus de plasma, formant le cœur d’une éjection de masse coronale (CME).
Peu de temps après l’explosion, les coronographes de SOHO ont enregistré une CME en halo quittant le soleil. Un modèle NOAA de la CME prédit qu’elle atteindra la Terre pendant les premières heures du 24 juillet (vers 02h00 TU), ce qui pourrait potentiellement déclencher une tempête géomagnétique de classe G2. Si cette prévision est correcte, la tempête pourrait produire des aurores photographiques dans les états du nord des États-Unis pendant la nuit du 23/24 juillet dans les fuseaux horaires nord-américains. Alertes de flambée solaire : SMS Text
Info de la Source Publié * ICI
Les scientifiques découvrent que le Soleil commence déjà son prochain cycle solaire
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Les scientifiques découvrent que le Soleil commence déjà son prochain cycle solaire :
De AB7RG: indiablooms.com le 2024-07-22
Les premières secousses du prochain cycle solaire de 11 ans du Soleil ont été détectées dans les ondes sonores à l’intérieur de notre étoile – même s’il n’est qu’à mi-chemin de son cycle actuel. Ce cycle actuel est maintenant à son apogée, ou ‘maximum solaire’ – c’est à ce moment que le champ magnétique du Soleil se retourne et que ses pôles échangent leurs places – jusqu’à la mi-2025. Cela affecte l’activité à la surface du Soleil, avec des taches solaires, des éruptions solaires et des éjections de masse coronale toutes plus fréquentes au maximum solaire. Cela entraîne une augmentation de l’énergie électromagnétique se précipitant vers la Terre et rend les aurores visibles plus souvent et à des altitudes plus basses. Le cycle solaire actuel, nommé Cycle 25 car c’est le 25e depuis 1755, date à laquelle l’enregistrement extensif de l’activité des taches solaires a commencé, a débuté en 2019.
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.

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BULLETIN SOLAIRE SIDC le 22 Juillet 2024, 1251 UT
Régions actives solaires et éruptions
L’activité éruptive solaire était à un niveau élevé au cours des dernières 24 heures, avec plusieurs éruptions de classe C et six éruptions de classe M. L’éruption la plus forte était une éruption de classe M3.9 enregistrée par GOES provenant de la région active (AR) 3762 de la NOAA, qui a culminé à 04:04 UTC le 22 juillet. Pendant l’éruption, la région source (AR 3762) de l’éruption avait une configuration bêta de son champ magnétique photosphérique. Outre la région AR 3762 de la NOAA, les régions AR 3757 (configuration bêta) et AR 3744 (configuration bêta) de la NOAA ont également produit des éruptions de classe M. La région AR 3751 de la NOAA présente la configuration magnétique la plus complexe (bêta-gamma-delta), mais n’a produit que quelques éruptions de classe C. L’activité éruptive solaire devrait être à des niveaux modérés à élevés au cours des prochaines 24 heures, avec possiblement quelques éruptions de classe M et une faible probabilité pour des éruptions isolées de classe X.
Éjections de masse coronale
Une éjection de masse coronale (EMC) halo a été observée pour la première fois dans le champ de vision du SOHO/LASCO C2 vers 16:28 UTC le 21 juillet. L’EMC était associée à une éruption de classe M1.0 provenant de la région AR 3757 de la NOAA (N15 E20) et à une éruption d’un filament très tordu avec une direction de propagation principale vers le nord. La première estimation montre que la vitesse projetée de l’EMC est d’environ 730 km/s, ce qui amène le temps d’arrivée prévu sur Terre autour de 05:00 UTC le 24 juillet. Une éruption de classe M1.4 s’est produite avec un pic à 09:35 UTC le 22 juillet, produite par la région AR 3744 de la NOAA. Des émissions radio de type II associées ont été détectées à 09:26 UTC le 22 juillet, pendant l’activité éruptive. L’EMC associée pourrait avoir des composants dirigés vers la Terre. Une analyse plus approfondie sera effectuée une fois les images correspondantes du coronographe LASCO disponibles. Aucune autre EMC dirigée vers la Terre n’a été détectée dans les observations coronographiques disponibles au cours des dernières 24 heures.
Vent solaire
La Terre est actuellement dans le régime du vent solaire lent. La vitesse du vent solaire a varié entre 280 km/s et 330 km/s. La composante Nord-Sud (Bz) a varié entre -6 et 2 nT. Le champ magnétique interplanétaire a varié entre 2 nT et 7 nT. Les conditions de vent solaire lent devraient se poursuivre au cours des prochaines 24 heures.
Géomagnétisme
Les conditions géomagnétiques étaient globalement et localement calmes à instables (Kp de la NOAA et K BEL de 1 à 3). Des conditions calmes à instables sont attendues au cours des prochaines 24 heures.
Niveaux de flux de protons
Le flux de protons supérieur à 10 MeV mesuré par GOES a montré une légère augmentation à partir de 09:30 UTC le 22 juillet, associée aux activités éruptives de la région AR 3744 de la NOAA et à une émission radio de type II (possiblement associée à une éjection de masse coronale). Toute éruption majeure de la même région active au cours des prochaines 24 heures pourrait être éventuellement associée à un événement protonique.
Flux d’électrons à GEO
Le flux d’électrons supérieur à 2 MeV, mesuré par le satellite GOES-16, était en dessous du seuil au cours des dernières 24 heures et devrait le rester au cours des prochaines 24 heures. La fluence électronique sur 24 heures est actuellement à un niveau bas et devrait le rester au cours des prochaines 24 heures.
Source en anglais SIDC ICI
La radio amateur participe au plus grand exercice naval mondial
22/07/2024
La radio amateur participe au plus grand exercice naval mondial
L’exercice maritime militaire international le plus grand du monde, Pacific (RIMPAC) 2024, qui a débuté le 27 juin, se terminera le 1er aoûtLire la suite
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.

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Bienvenue au « Solar Influences Analysis Data9 Center » (SIDC), qui est le département solaire de recherche en physique de l’Observatoire Royal de Belgique .
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BULLETIN SOLAIRE SIDC le 21 Juillet 2024, 1230 UT
Régions actives solaires et éruptions solaires
L’activité des éruptions solaires a été modérée avec trois éruptions de classe M1 détectées au cours des dernières 24 heures. La région active NOAA (AR) 3744 (configuration magnétique Bêta, groupe de taches solaires Catania n°96) a produit les deux premières éruptions, une M1.5 le 20 juillet à 18:49 UTC et une M1.4 le 21 juillet à 03:55 UTC. La région active NOAA 3751 (configuration magnétique Bêta-Gamma-Delta, groupe de taches solaires Catania n°12) a produit la troisième, une M1.5 le 21 juillet à 08:34 UTC. Une nouvelle activité de classe M est probable, principalement des régions AR mentionnées ci-dessus, et il y a une faible chance d’une éruption de classe X dans les prochaines 24 heures.
Éjections de masse coronale
Aucune éjection de masse coronale (CME) dirigée vers la Terre n’a été observée au cours des dernières 24 heures.
Vent solaire
Les conditions du vent solaire (SW) sont restées typiques du régime de SW lent au cours des dernières 24 heures. La vitesse du SW a varié entre 310 et 380 km/s, tandis que le champ magnétique interplanétaire total (Bt) a oscillé entre 2 et 10 nT au cours des dernières 24 heures. La composante magnétique Nord-Sud (Bz) a fluctué entre -4 et 6 nT, tandis que l’angle phi du champ magnétique interplanétaire était principalement dirigé vers le Soleil au cours des dernières 24 heures. Les conditions de SW devraient suivre le même schéma pour les prochaines 24 heures.
Géomagnétisme
Au cours des dernières 24 heures, les conditions géomagnétiques ont été globalement calmes (NOAA Kp 1 à 2+), tandis qu’au niveau local, elles ont connu une brève période de conditions instables (K BEL 3 le 20 juillet de 15:00 à 21:00 UTC). Elles devraient rester calmes tant globalement que localement au cours des prochaines 24 heures.
Niveaux de flux de protons
Le flux de protons supérieur à 10 MeV était à des niveaux nominaux au cours des dernières 24 heures et devrait le rester. Néanmoins, il y a une faible chance d’un événement de protons associé à l’activité de la région active NOAA 3751.
Flux d’électrons à GEO
Le flux d’électrons supérieur à 2 MeV, mesuré par le satellite GOES-16, était à des niveaux nominaux au cours des dernières 24 heures et devrait rester à ces niveaux au cours des prochaines 24 heures. La fluence d’électrons sur 24 heures était à des niveaux très bas au cours des dernières 24 heures et devrait rester à ces niveaux au cours des prochaines 24 heures.
Source en anglais SIDC ICI

le 20/07/2024
Le week-end prochain (27-28 juillet) aura lieu le concours IOTA ; c’est l’un des concours les plus populaires de l’année. Pour suivre les stations insulaires participantes ou ajouter votre inscription, consultez ici et ici. En général, une semaine avant le concours, la page ADXO est mise à jour quotidiennement. Les règles sont ici.
Info de la Source * ICI
LA ‘COMÈTE DE JOUR’ EN APPROCHE POURRAIT NE PAS SE DÉSINTÉGRER
LA ‘COMÈTE DE JOUR’ EN APPROCHE POURRAIT NE PAS SE DÉSINTÉGRER
Le 21/07/2024
Comet Tsuchinshan-ATLAS (C/2023 A3) pourrait finalement ne pas se désintégrer. La semaine dernière, le chercheur respecté Zdenek Sekanina a suggéré que la destruction de la comète était inévitable et même déjà en cours. De nouvelles données, cependant, donnent de l’espoir qu’elle pourrait survivre pour une apparition en plein jour plus tard cette année.

Ci-dessus : La comète Tsuchinshan-ATLAS photographiée le 13 juillet par Eliot Herman utilisant un télescope au Chili
Les astronomes utilisant les télescopes TRAPPIST au Chili ont récemment mesuré le taux de production d’eau de la comète. Ils ont trouvé un taux sain de 2×1028 molécules/s émergeant du noyau. « C’est environ le taux attendu pour un noyau ~100% actif d’environ 2 km de diamètre », note l’expert en comètes Qicheng Zhang de l’observatoire Lowell. « Une comète de cette taille ne devrait pas se désintégrer à sa distance actuelle du soleil (1,6 ua). »
Il semble en effet qu’elle soit intacte. Si le noyau de la comète s’était fragmenté en un essaim de rochers, la chevelure de la comète (son atmosphère) ressemblerait à une superposition de « comètes dans les comètes. » Au lieu de cela, elle a la forme de manche à air parabolique d’un noyau unique tombant vers le soleil. « Un champ de rochers actifs ne peut physiquement pas produire la chevelure que nous voyons en ce moment, » dit Zhang.
Pendant un certain temps, les astronomes étaient inquiets à propos de la courbe de lumière de la comète, qui s’est temporairement atténuée plus tôt cette année :

Ci-dessus : La courbe de lumière de la comète, courtoisie de Nick James de la BAA.
« Maintenant, cependant, elle s’éclaircit assez rapidement et la courbe de lumière est lisse sans indication de fragmentation ou d’éruptions, » rapporte Nick James, directeur de la section des comètes de la British Astronomical Association (BAA).
Tout cela est potentiellement une bonne nouvelle pour les observateurs du ciel. Si Tsuchinshan-ATLAS peut se maintenir pendant quelques mois de plus, elle pourrait offrir un véritable spectacle.
« Si la comète continue à se comporter comme elle le fait actuellement, elle s’éclaircira à une magnitude de +4 ± 1 au périhélie le 27 septembre, à un pic de -3 ± 1 près de la conjonction inférieure le 9 octobre, et produira ensuite une queue de poussière de plus de 20 degrés visible sous un ciel sombre (~19 octobre) avant de s’éteindre, » dit Zhang.

Comète McNaught photographiée en plein jour par Thorsten Boeckel le 13 janvier 2007. [galerie]
La visibilité potentielle en plein jour en octobre dépend en partie d’un processus appelé « dispersion avant. » La dispersion avant se produit lorsqu’une comète passe presque directement entre la Terre et le soleil. La poussière dans l’atmosphère de la comète peut diffuser la lumière du soleil vers la Terre, rendant la comète encore plus brillante. La même chose s’est produite avec la comète McNaught en 2007, la rendant visible en plein jour comme un objet de magnitude -5,5.
Nick James s’attend à ce que la comète s’éclaircisse « assez rapidement » au cours du mois prochain, et il encourage les observateurs de l’hémisphère sud (où la comète est actuellement visible) à suivre les développements. Restez à l’écoute !
Info de la Source Publié * ICI
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Qui allez-vous appeler ? La radio amateur à la rescousse !
De AB7RG: wakr.net le 21 juillet 2024
l n’y a probablement pas de meilleur jour qu’aujourd’hui, alors que nous sommes au milieu d’une panne mondiale de Microsoft causée par une mise à jour défectueuse de la cybersécurité de CrowdStrike, pour parler de la manière dont les grands systèmes de haute technologie peuvent, et échouent, parfois. C’est pourquoi le comté de Summit héberge maintenant l’équipement du service d’urgence radio amateur (ARES) sur sa tour radio au centre de communications d’urgence de Summit. Ils le font dans le but de garantir des communications fiables dans tout le comté, et avec les partenaires de l’État en cas d’urgence.
21/07/2024
20/07/2024
HamCon:Zion 2024
HamCon:Zion 2024, qui a accueilli la convention de la division Rocky Mountain de l’ARRL, la 85e convention de la Young Ladies Radio League, et le Western Rally 2024 du RV Radio Network, a été un succès. En savoir plus
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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.

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BULLETIN SOLAIRE SIDC le 20 Juillet 2024, 1230 UT
Régions actives solaires et éruptions solaires
L’activité d’éruption solaire a été modérée avec trois éruptions de classe M détectées au cours des dernières 24 heures. La région active NOAA (AR) 3751 (type magnétique Beta-Gamma-Delta, groupe de taches solaires de Catane n° 12) a produit une éruption de classe M2.0 le 19 juillet à 18:06 UTC et une éruption de classe M1.8 le 20 juillet à 07:20. La région active NOAA 3758 (configuration magnétique Beta, groupe de taches solaires de Catane 93) a émis une éruption de classe M1.0 le 19 juillet à 22:51 UTC. La région active NOAA 3745 (configuration magnétique Beta, groupe de taches solaires de Catane n° 5) a produit la plus brillante éruption de classe C des dernières 24 heures, une éruption de classe C9 le 20 juillet à 00:24 UTC. Pour les prochaines 24 heures, une activité de classe M supplémentaire est très probable, et il y a une chance d’une éruption de classe X principalement de la région active NOAA 3751.
Éjections de masse coronale
Aucune éjection de masse coronale (CME) dirigée vers la Terre n’a été observée au cours des dernières 24 heures.
Vent solaire
Les conditions du vent solaire (SW) sont restées typiques du régime de SW lent au cours des dernières 24 heures. La vitesse du SW a varié entre 310 et 400 km/s, tandis que le champ magnétique interplanétaire total (Bt) a varié entre 1 et 10 nT au cours des dernières 24 heures. La composante magnétique Nord-Sud (Bz) a fluctué entre -5 et 6 nT, tandis que l’angle phi du champ magnétique interplanétaire était dirigé loin et vers le Soleil pendant un temps presque égal au cours des dernières 24 heures. Les conditions du SW devraient suivre le même schéma pour les prochaines 24 heures.
Géomagnétisme
Les conditions géomagnétiques étaient globalement et localement calmes au cours des dernières 24 heures (NOAA Kp 1+ à 2+ et K BEL 2). Elles devraient rester à des niveaux calmes pour les prochaines 24 heures.
Niveaux de flux de protons
Le flux de protons supérieur à 10 MeV était à des niveaux nominaux au cours des dernières 24 heures et devrait le rester. Néanmoins, il y a une chance d’un événement protonique associé à l’activité de la région active NOAA 3751.
Flux d’électrons à GEO
Le flux d’électrons supérieur à 2 MeV, mesuré par le satellite GOES-16, était à des niveaux nominaux au cours des dernières 24 heures et devrait rester à ces niveaux pour les prochaines 24 heures. La fluence d’électrons sur 24 heures était à des niveaux très bas au cours des dernières 24 heures et devrait rester à ces niveaux pour les prochaines 24 heures.
Source en anglais SIDC ICI





