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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 15 Août 2025
Rapport sur l’activité solaire
Régions actives et éruptions solaires
L’activité de flambement solaire est restée faible au cours des dernières 24 heures, avec uniquement des éruptions de classe C observées.
Un total de 13 groupes de taches solaires numérotés a été observé sur le disque solaire.
Plusieurs groupes SIDC présentent une configuration magnétique Alpha et n’ont produit aucune activité de flambement.
La région la plus productive a été le groupe de taches solaires SIDC 590 (NOAA Active Region 4172), actuellement situé en N08W64, présentant une configuration magnétique Beta et restée stable au cours des dernières 24 heures.
Cette région a produit la plus grande éruption, une C6.8 (SIDC Flare 5151), ayant atteint son maximum le 15 août à 10:37 UTC.
L’activité de flambement solaire devrait rester faible au cours des prochaines 24 heures, avec des éruptions de classe C très probables et une faible chance d’éruptions de classe M.
Éjections de masse coronale (CME)
Aucune éjection de masse coronale dirigée vers la Terre n’a été observée au cours des dernières 24 heures.
Seul un très petit nombre de CME mineures ont été détectées, et aucune n’est susceptible d’avoir un impact sur la Terre.
Trous coronaux
Le trou coronal SIDC 123 (équatorial, polarité positive) a atteint le méridien central le 6 août et se situe maintenant du côté ouest du Soleil, ayant achevé sa traversée du méridien central.
Le trou coronal récurrent SIDC 104 (pôle sud, polarité positive) a atteint le méridien central hier, le 14 août.
De plus, le trou coronal SIDC 116, situé à moyenne latitude et de polarité négative, a commencé aujourd’hui sa traversée du méridien central.
Vent solaire
Au cours des dernières 24 heures, les conditions du vent solaire sont revenues à un régime de vent solaire lent.
Le champ magnétique interplanétaire total (Bt) est resté autour de 5 à 6 nT, tandis que la composante sud (Bz) est restée majoritairement négative, atteignant -4,7 nT.
La vitesse du vent solaire est restée modérée, oscillant entre 400 et 500 km/s.
Ces conditions de vent solaire lent devraient persister et diminuer progressivement au cours des prochaines 24 heures.
Géomagnétisme
L’activité géomagnétique est restée globalement calme à légèrement perturbée au cours des dernières 24 heures,
avec des indices NOAA Kp compris entre 2 et 3, et un indice belge K similaire entre 2 et 3.
Les conditions géomagnétiques devraient rester principalement calmes, avec quelques périodes ponctuellement perturbées.
Niveaux de flux de protons
Le flux de protons est resté en dessous de 10 pfu au cours des dernières 24 heures.
Un léger renforcement ne peut pas être totalement exclu en raison du nombre de groupes de taches solaires présents sur le disque, mais il est jugé peu probable.
Flux d’électrons en orbite géostationnaire (GEO)
Le flux d’électrons supérieur à 2 MeV mesuré par GOES 18 et GOES 19 a dépassé le seuil de 1000 pfu en réponse aux flux rapides associés au trou coronal SIDC 123 observé ces derniers jours.
Les niveaux de flux d’électrons devraient fluctuer autour du seuil de 1000 pfu au cours des prochaines 24 heures.
La fluence électronique sur 24 heures est restée à un niveau modéré et devrait revenir à des niveaux normaux au cours des prochaines 24 heures.
Source en anglais SIDC ICI
Des études sur le flux sanguin de la tête aux pieds à bord de la station
Mises à jour du blog de la Station spatiale
Des études sur le flux sanguin de la tête aux pieds à bord de la station protègent les équipages spatiaux

Les lumières de la ville d’Afrique subsaharienne strient sous la station spatiale alors qu’elle orbitait au-dessus de la frontière entre la Tanzanie et la Zambie sur cette photographie de longue durée. En haut à droite, des orages illuminent le sommet des nuages avec le vaisseau spatial Soyouz MS-27 amarré au module Prichal au premier plan.
NASA
Info de la Source Publié * ICI
AmateurRadio.com
La vérité sur le VHF SOTA
Le 15 août 2025
La vérité sur le VHF SOTA
14 août 2025 | par Bob KØNR | Partager | Laisser un commentaire (0)
Je m’amuse avec la radio VHF en montagne depuis des décennies, bien avant que Summits On The Air (SOTA) ne devienne populaire. C’est une activité que j’apprécie beaucoup pendant les concours VHF, les activations Parks On The Air (POTA), les activations SOTA et simplement en m’amusant en montagne. La plupart de cette activité se fait sur la bande des 2 mètres, mais toute fréquence supérieure à 50 MHz peut être intéressante.
Ma philosophie de la radio amateur est de m’amuser en pratiquant et de partager cette expérience. Si d’autres trouvent que le VHF SOTA est amusant, ils peuvent essayer. En même temps, je veux être transparent sur les difficultés possibles. Faire des activations SOTA uniquement en VHF peut être difficile, voire frustrant. (C’est l’une des raisons pour lesquelles j’aime le faire.) Cet article est donc une mise en garde, basée sur trois principes essentiels.

Genesee Mountain surplombe la région de Denver.
1. Le VHF SOTA est facile, sauf quand ce n’est pas le cas
Une activation VHF SOTA peut être aussi simple que de prendre un émetteur-récepteur portable de 30 $ lors d’une randonnée vers un sommet et de passer quelques appels sur 146,52 MHz ou une autre fréquence simplex. L’appareil est compact, léger et autonome, prêt à l’emploi ! C’est probablement la manière la plus simple de faire une activation SOTA si le sommet est proche d’une zone peuplée. Par exemple, Genesee Mountain (W0C/FR-194) à 2525 m surplombe la région de Denver, donc en montant à ce sommet, vous aurez de nombreuses stations à contacter en 2 m FM.
En revanche, essayez la même approche dans une région plus rurale et vous pourriez rencontrer des difficultés. C’est à ce moment-là que le VHF SOTA devient plus exigeant et potentiellement frustrant.
2. Vous devez avoir des stations dans votre portée pour communiquer
Cela semble évident, mais il faut que des stations soient à portée pour établir un contact. Cela devient plus difficile dans les zones peu peuplées. Il se peut qu’il n’y ait pas beaucoup de radioamateurs à portée de votre sommet choisi ; ils peuvent ne pas posséder d’équipement 2 m FM, ne pas écouter votre fréquence, ou même ne pas avoir leur radio allumée.

Aspen Ridge (W0C/SP-084) est un exemple d’un beau sommet qui n’est pas proche d’une grande population de radioamateurs.
Avant d’activer un sommet, considérez la portée probable et combien de correspondants pourraient être disponibles pour vous contacter. Prenons par exemple Aspen Ridge (W0C/SP-084) sur le côté ouest de South Park. La randonnée est facile et l’élévation est importante, à 10 740 pieds. La carte ci-dessus montre un cercle d’un rayon d’environ 25 miles, ce qui est une règle empirique conservatrice pour commencer. Faire des contacts radio dans ce rayon devrait être facile depuis cette altitude, mais cela dépend du terrain réel.
Sur la carte, on peut voir que nous devrions pouvoir contacter des stations à Buena Vista et Salida, de petites villes de montagne avec une population de radioamateurs correspondante. Certains d’entre eux ont pour habitude de surveiller 146,52 MHz pour voir quelle activité se passe sur la fréquence d’appel, ce qui aide. Mais il est également utile d’informer le public cible que vous serez à l’antenne. L’idée de base est de « lancer des invitations » pour votre activation planifiée. Le club radio local (Chaffee Lake Amateur Radio Association) dispose d’une liste groups.io, vous pouvez donc y envoyer un message. Si vous connaissez certains radioamateurs de la région, vous pouvez toujours les contacter et leur demander d’être à l’écoute. Il est toujours bon de publier une ALERTE puis un SPOT sur SOTAwatch, car certains correspondants pourraient le voir. Surveillez également SOTAwatch pour d’autres activations SOTA sur d’autres sommets. Pendant les mois d’été, il est courant de rencontrer des touristes, campeurs, randonneurs ou passionnés de tout-terrain sur le simplex 2m.
En regardant mes journaux d’Aspen Ridge, je vois que j’ai travaillé K0MGL depuis sa station à domicile près de Florrisant, à environ 60 miles, avec quelques montagnes en chemin. Ainsi, le rayon de 25 miles indiqué sur la carte est assez conservateur. (Des distances beaucoup plus longues sont possibles.) Je ne pourrais probablement pas contacter K0MGL avec seulement un poste portatif et une antenne en caoutchouc.
3. Chaque décibel de puissance compte
La radio VHF est souvent décrite comme limitée à la « ligne de vue », ce qui est un modèle utile mais incomplet. (Voir Le mythe de la ligne de vue VHF.) Je fais souvent des contacts VHF au-delà de la ligne de vue, en rebondissant les signaux autour des montagnes sans connaître le trajet radio exact. Ces contacts VHF SOTA se produisent aux limites de la couverture radio. Autrement dit, le signal est juste suffisant pour établir un contact, mais de petits changements de puissance peuvent faire la différence entre succès et échec. Vous devriez donc optimiser votre station autant que possible.
Première étape : abandonnez l’antenne en caoutchouc et procurez-vous une antenne demi-onde pour la bande des 2 mètres. Voir Une meilleure antenne pour portables bi-bande. Assurez-vous qu’elle soit une demi-onde et non simplement une antenne en caoutchouc étendue d’un quart d’onde. Ces dernières fonctionnent un peu mieux que l’antenne en caoutchouc standard, mais la demi-onde est largement supérieure.
Une autre option demi-onde est l’antenne J-pole déroulable, comme l’antenne N9TAX Slim Jim. (Il existe une légère différence de construction entre une J-pole et une Slim Jim, mais elles sont très similaires.) Vous pouvez acheter ce type d’antenne déjà assemblé, mais c’est aussi un projet amusant à construire soi-même. (Cherchez simplement « plan d’antenne J-pole 2 mètres » sur le web.) Vous aurez besoin d’un support pour cette antenne, comme un mât non conducteur ou une corde suspendue à un arbre.
Le niveau suivant pour améliorer l’antenne consiste à ajouter du gain et de la directivité supplémentaires. J’utilise l’antenne Yagi Arrow II 2m, qui fournit environ 6 dB de gain par rapport à un radiateur demi-onde. Je tiens normalement cette antenne à la main, mais il est également possible de la monter sur un mât.
Une autre option consiste à augmenter votre puissance. Le portable typique émet environ 5 watts, mais une radio mobile peut aller jusqu’à 50 watts, soit une amélioration de 10 dB. Bien que les améliorations d’antenne aident à la transmission et à la réception, l’augmentation de la puissance ne rend que votre signal transmis plus fort. Cependant, si l’autre station utilise également 50 watts dans un véhicule ou à domicile, plus de puissance depuis le sommet tend à équilibrer les choses.
Le point clé est que même quelques décibels d’amélioration peuvent générer plus de contacts radio.
Conclusion
Voilà donc trois principes importants à garder à l’esprit pour les activations SOTA en VHF. Cela a été très amusant pour moi, mais je sais aussi que cela peut être frustrant. Le plus grand plaisir survient lorsque je réalise un contact longue distance inattendu. (Mon meilleur DX depuis un sommet SOTA en FM 2m est de 245 miles.) Garder ces principes en tête permet de définir les attentes tout en donnant des idées pour améliorer vos chances de succès.
73 Bob K0NR
Le billet La vérité sur VHF SOTA est apparu pour la première fois sur The KØNR Radio Site.
Bob Witte, KØNR, est un contributeur régulier de AmateurRadio.com et écrit depuis le Colorado, USA. Contactez-le à bob@k0nr.com.
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Participez à l’air avec le SC4 ARC pour le week-end des phares et stations lumineuses
Participez à l’air avec le SC4 ARC pour le week-end des phares et stations lumineuses :
De AB7RG: coastsidebuzz.com le 14 août 2025
Le SC4 Amateur Radio Club organise un événement radio Ham au phare de Pigeon Point, juste au sud de Pescadero, le 16 août. Nous prévoyons d’émettre de 10h à 16h en utilisant l’indicatif spécial N6L dans le cadre de l’International Lighthouse and Lightstation Weekend. L’événement a été enregistré auprès d’organisations nationales et internationales, et nous espérons donc que de nombreux opérateurs radio Ham seront impatients de nous contacter ce jour-là.
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Participez à l’air avec le SC4 Amateur Radio Club pour le week-end des phares et stations lumineuses :
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Les commissaires du comté d’Angelina approuvent un système radio
Les commissaires du comté d’Angelina approuvent un système radio pour la préparation aux catastrophes :
De AB7RG: ktre.com le 14 août 2025
LUFKIN, Texas (KTRE) — Aujourd’hui, les commissaires du comté d’Angelina ont approuvé un nouveau moyen de communication d’urgence : les radios amateur (Ham). Après avoir obtenu l’approbation unanime du juge Keith Wright et des commissaires du comté, le comté pourra désormais utiliser le système radio Ham en situation d’urgence.
« Il faut avoir des options, et c’en est une qui fonctionne même lorsque tout le reste tombe en panne », a déclaré Wright. Les radios Ham permettent de communiquer sans connexion internet ni réseau de téléphonie mobile. Wright a ajouté que ces radios sont cruciales lors de catastrophes et, lorsqu’il travaillait pour la ville de Lufkin pendant l’ouragan Rita, disposer de ce système avait changé la donne.
« C’était vraiment essentiel, en particulier pendant Rita, car nos téléphones portables ne fonctionnaient pratiquement pas. Donc (désormais) nous pouvons communiquer avec l’État et d’autres entités via la radio Ham », a déclaré Wright.
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Les commissaires du comté d’Angelina approuvent un système radio Ham pour la préparation aux catastrophes :
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Le personnel d’urgence du comté présente l’équipement de communication
Le personnel d’urgence du comté présente l’équipement de communication :
De AB7RG: hometownregister.com le 14 août 2025
À cette période de l’année, les membres de l’Agence de gestion des urgences de Wabash (anciennement connue sous le nom de Wabash County ESDA) sont souvent occupés à surveiller le ciel pour détecter la grêle ou les tornades lors des alertes d’orages violents. La communication joue un rôle majeur dans la réponse des membres de l’équipe d’urgence face à toute situation potentiellement dangereuse.
Les observateurs de tempêtes du Wabash EMA, stratégiquement répartis dans tout le comté, communiquent ce qu’ils voient dans le ciel via des radios FM haute bande avec le Centre des opérations d’urgence. Parallèlement, les opérateurs de radio amateur (Ham) sont de plus en plus utilisés pour l’observation des tempêtes, car les fréquences radio amateur couvrent une plus grande distance.
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Le personnel d’urgence du comté présente l’équipement de communication :
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LES TEMPÊTES GÉOMAGNÉTIQUES AFFECTENT-ELLES LA TENSION ARTÉRIELLE ?
LES TEMPÊTES GÉOMAGNÉTIQUES AFFECTENT-ELLES LA TENSION ARTÉRIELLE ?
Le 15 Août 2025
L’activité solaire pourrait faire plus que simplement déclencher des aurores. Une nouvelle étude publiée dans Communications Medicine suggère qu’elle pourrait également influencer votre tension artérielle.
Des chercheurs en Chine ont analysé plus d’un demi-million de relevés de tension artérielle sur six ans dans les villes de Qingdao et Weihai. Ils ont comparé ces mesures à l’indice Ap, une mesure standard de l’activité géomagnétique. Le résultat : la tension artérielle augmente et diminue en rythme avec les perturbations magnétiques.

Aperçu des données montrant la corrélation entre la tension artérielle et l’indice Ap. Voir Fig 1 pour plus de détails.
La tension artérielle systolique et diastolique présentait un schéma bimodal, avec des pics au printemps et à l’automne, reflétant les fluctuations saisonnières de l’activité géomagnétique. Les années de forte activité géomagnétique, la tension artérielle culminait environ un mois après l’indice Ap. Lors des années plus calmes, le décalage atteignait deux mois. Les données révélaient des cycles correspondants de 12, 6 et parfois 3 mois — présents dans l’indice Ap mais absents des autres facteurs environnementaux.
« Nous avons constaté que la tension artérielle et l’activité géomagnétique partagent des schémas saisonniers distincts », explique Quanqi Shi, l’un des co-auteurs de l’étude de l’Université de Shandong. « Il semble y avoir un lien réel entre les deux. »
Il est important de noter que l’étude n’a trouvé aucun schéma similaire sur plusieurs mois dans la température de l’air ou les particules PM2,5, deux facteurs bien connus influençant la tension artérielle. Bien que la température soit plus fortement corrélée à la tension artérielle sur le plan statistique simple, son effet ne présentait pas les cycles de 6 et 3 mois observés dans les données géomagnétiques.
Les auteurs s’abstiennent de dire que l’activité géomagnétique cause une hypertension. Leurs données ne peuvent pas prouver la relation de cause à effet. Néanmoins, Shi et ses collègues explorent comment un tel lien pourrait fonctionner.
« Un mécanisme possible implique la modulation des ondes ultra-basses fréquences, spécifiquement les résonances de Schumann (illustrées à droite), qui se produisent dans la magnétosphère terrestre. La fréquence fondamentale des résonances de Schumann est d’environ 7,8 Hz, avec des harmoniques autour de 14,1, 20,3, 26,4 et 32,5 Hz. Ces fluctuations peuvent interférer avec les ondes cérébrales humaines telles que alpha (8–12 Hz), bêta (12–30 Hz) et gamma (30–100 Hz) », explique Shi.
« Le cerveau pourrait alors moduler l’activité neuroendocrine (par exemple, en modifiant la sécrétion d’hormones telles que la vasopressine), ce qui peut progressivement influencer le tonus vasculaire et l’équilibre hydrique. Ces ajustements physiologiques peuvent prendre des semaines à se manifester, ce qui pourrait expliquer le décalage observé de 1 à 2 mois. »
« Il ne s’agit que d’une hypothèse », souligne-t-il. « Des études ciblées supplémentaires sont nécessaires pour confirmer et clarifier ses mécanismes potentiels. »
Vous voulez en savoir plus ? L’article complet est disponible ici.
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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.
LA MYSTÉRIEUSE SPIRALE SPATIALE
Le 15 Août 2025
Le mercredi soir 12 août, des habitants d’une douzaine d’États américains et d’au moins une province canadienne ont vu une spirale blanche fantomatique tournoyer dans le ciel. « Je suis venu pour les Perséides, mais je suis resté pour le vidage de carburant d’un satellite », raconte Dan Bush, qui a photographié le nuage tournoyant au-dessus de son jardin à Albany, dans le Missouri :
Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un vidage de carburant. La question est : quel satellite ? Nous vivons à une époque où les fusées sont lancées presque tous les jours, parfois plusieurs dans la même journée. Identifier l’origine d’un vidage de carburant n’est plus aussi simple qu’avant.
« Il y a beaucoup de débats à propos de celui-ci sur son origine et sur ce que nous avons observé ; je ne vais donc pas faire de suppositions », déclare Bush.
Deux candidats sont possibles : à 20 h 37 EDT le 12 août, une Ariane 6 à forte capacité a décollé de Kourou, en Guyane française. La charge utile était un satellite météorologique européen. Puis, seulement 19 minutes plus tard, une Vulcan Centaur a été lancée depuis Cap Canaveral. La fusée de United Launch Alliance (ULA) transportait deux satellites pour le compte de l’armée américaine. L’un ou l’autre pourrait avoir produit la spirale.

Ci-dessus : 12 août 2025, lancements de fusées — Ariane 6 (à gauche) contre Vulcan Centaur (à droite)
Nous penchons pour la Vulcan, car elle transportait deux satellites. Lorsque plusieurs satellites sont déployés depuis une seule fusée, celle-ci tourne souvent dans le cadre d’une stratégie de libération échelonnée, envoyant les différentes charges utiles dans des directions distinctes. Cela pourrait expliquer la forme en spirale des gaz d’échappement.
D’autres spirales sont à prévoir. Jusqu’à présent en 2025, il y a eu 182 lancements de fusées, et le rythme s’accélère. Les prévisionnistes s’attendent à une année record avec plus de 300 lancements d’ici Noël. Si vous voyez une spirale, soumettez votre photo ici.
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Propagation Ionosphérique en temps réel dans le Monde entier

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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 14 Août 2025
Régions actives solaires et éruptions
L’activité des éruptions solaires a été faible au cours des dernières 24 heures, avec uniquement des éruptions de classe C observées. Un total de 11 groupes de taches solaires numérotés ont été observés sur le disque solaire. Les régions les plus complexes incluent le Groupe de taches solaires SIDC 596 (Région active NOAA 4178), situé à N09W76, avec une configuration magnétique Beta-Gamma, et le Groupe SIDC 590 (Région active NOAA 4172), situé à N09W51, avec une configuration magnétique Beta en diminution.
Les autres régions ont montré une activité limitée : les Groupes SIDC 594 (NOAA 4175) et 597 (NOAA 4179) étaient en diminution, le Groupe SIDC 600 était en croissance, tandis que les Groupes SIDC 522, 554, 558, 598, 602 et 601 sont restés stables. La plus grande éruption a été une éruption de classe C4.1 (SIDC Flare 5146) atteignant son pic le 13 août à 20:03 UTC, produite par le Groupe SIDC 590. L’activité des éruptions solaires devrait rester faible au cours des prochaines 24 heures, avec des éruptions de classe C très probables et une faible possibilité d’éruptions de classe M.
Éjections de masse coronale (CME)
Aucune CME dirigée vers la Terre n’a été observée au cours des dernières 24 heures. Seul un très petit nombre de CME mineures a été détecté, et aucune n’est censée avoir un impact sur la Terre.
Trous coronaux
Le Trou coronal SIDC 123 (équatorial, polarité positive) a atteint le méridien central le 6 août et se situe désormais sur le côté ouest du Soleil, ayant terminé sa traversée. Le Trou coronal récurrent SIDC 104 (polaire sud, polarité positive) a atteint le méridien central aujourd’hui. De plus, le Trou coronal SIDC 116, un trou coronal de moyenne latitude à polarité négative, reste du côté est du Soleil.
Vent solaire
Au cours des dernières 24 heures, les conditions du vent solaire ont été influencées par des flux à grande vitesse associés au Trou coronal positif SIDC 123. Ce trou polaire sud avec extension de moyenne latitude a atteint le méridien central le 6 août et a terminé sa traversée aujourd’hui, le 14 août. L’intensité totale du champ magnétique interplanétaire (Bt) est restée autour de 5 à 6 nT. La composante sud du champ magnétique interplanétaire (Bz) a été principalement négative, atteignant jusqu’à -5,3 nT. La vitesse du vent solaire est restée élevée, oscillant entre 450 km/s et 550 km/s. En raison de la grande extension longitudinale du Trou coronal 123, des conditions élevées de vent solaire devraient persister durant les prochains jours.
Géomagnétisme
L’activité géomagnétique a été globalement instable au cours des dernières 24 heures, avec des indices Kp NOAA allant de 2 (calme) à 4 (actif). L’indice K belge a également varié entre 1 (calme) et 4 (actif), avec de courtes périodes sporadiques de conditions actives en réponse à la vitesse élevée du vent solaire et à la composante Bz sud. Des conditions géomagnétiques instables devraient se poursuivre au cours des prochaines 24 heures, avec de possibles périodes actives occasionnelles.
Niveaux de flux de protons
Le flux de protons est resté en dessous du seuil de 10 pfu au cours des dernières 24 heures. Compte tenu du nombre de groupes de taches solaires présents sur le disque, et en particulier de l’activité des Groupes SIDC 592 (NOAA 4173) et 588 (NOAA 4168), tous deux ayant tourné au-delà du limbe ouest mais restant connectés magnétiquement à la ligne Soleil-Terre, une légère augmentation du flux de protons ne peut être totalement exclue, bien qu’elle soit désormais considérée comme improbable.
Flux d’électrons à l’orbite géostationnaire (GEO)
Le flux d’électrons >2 MeV mesuré par GOES 18 et GOES 19 a dépassé le seuil de 1000 pfu en réponse aux flux rapides associés au Trou coronal SIDC 123. Les niveaux de flux d’électrons devraient fluctuer autour du seuil de 1000 pfu au cours des prochaines 24 heures. La fluence électronique sur 24 heures reste à des niveaux modérés et devrait persister à ces niveaux au cours de la même période.
Source en anglais SIDC ICI
Mises à jour du blog de la Station spatiale
L’équipage s’attaque à la recherche cardiaque, aux opérations de fret et aux vérifications de combinaisons spatiales

Une aurore rouge et verte vive couronne l’horizon de la Terre au-dessus du sud de l’océan Indien sur cette photo prise depuis la Station spatiale internationale alors qu’elle orbitait à 270 miles au-dessus.
NASA
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UNE TACHE SOLAIRE DANS UNE TACHE SOLAIRE
Le 14 Août 2025
La tache solaire 4172 ressemble à un groupe de taches solaires ordinaire. Cependant, les données de l’Observatoire de dynamique solaire (SDO) de la NASA révèlent quelque chose de différent : une possible tache solaire à l’intérieur d’une autre tache solaire.

Ceci est une carte magnétique du groupe de taches solaires. La polarité attendue d’une tache solaire dans l’hémisphère nord du Soleil est
. En effet, la tache solaire 4172 possède cette polarité. Mais elle présente aussi un nœud de polarité inversée
, intégré en son sein. (Notez la zone encerclée dans l’animation ci-dessus.) S’agit-il d’un étrange mélange de taches solaires de polarités opposées ? Si c’est le cas, il est instable et susceptible d’exploser.
Alertes aux éruptions solaires : SMS Text
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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.
Nous avons actuellement préparé un sondage qui te prendra 5 à 10 minutes et nous donnera des informations précieuses pour le développement futur de la HAM RADIO – que tu visites le salon, que tu l’aies déjà visité auparavant ou que tu n’y sois jamais allé. Chaque avis compte ! Tu peux trouver le sondage ici : files.darc.de/index.php/apps/forms/s/L4sGys2bFo8eCPbC2rxRkxLH et nous te serions très reconnaissants si tu pouvais y participer avant le 31 août 2025.
La HAM RADIO – le salon de référence en Europe pour la radioamateur – attire chaque année des milliers de passionnés de radio sur les rives du lac de Constance. Un programme de conférences passionnant et varié fait partie intégrante de l’événement et constitue pour beaucoup une raison centrale de venir à Friedrichshafen. Mais les temps changent : certains exposants ne participent plus au salon. Ni le DARC ni la Messe Friedrichshafen n’ont d’influence directe sur ces décisions – elles sont prises par les exposants eux-mêmes. C’est justement pour cette raison qu’il est particulièrement important pour nous, en tant qu’organisateur à but non lucratif de la HAM RADIO, de savoir comment le salon devrait évoluer selon ton point de vue. Car c’est la seule façon de garantir que ta visite reste intéressante à l’avenir et que l’événement continue d’offrir une véritable valeur ajoutée pour toi en tant que radioamateur.
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PANACHE EN SPIRALE DE FUSÉE
Le 14 Août 2025
Tout ce qui se trouvait dans le ciel la nuit dernière n’était pas une météorite des Perséides. De nombreux observateurs dans l’est des États-Unis ont vu ceci à la place :
« Cela a attiré mon attention alors que je cherchais des météorites des Perséides après le coucher du soleil le 12 août », explique le photographe Patrick Nixon de Purgittsville, en Virginie-Occidentale. « Cela a commencé dans la Grande Ourse et s’est déplacé vers le bas en direction de l’ouest de la Pennsylvanie ou de l’est de l’Ohio. »
Quelques minutes plus tard, la même spirale a été largement observée en Pennsylvanie, New York, et Wisconsin.
Il s’agit probablement d’un largage de carburant lié à une fusée Vulcan Centaur lancée depuis Cap Canaveral par United Launch Alliance (ULA). Transportant deux satellites pour le compte de l’armée américaine, la fusée a décollé à 20h56 (heure de l’Est) le 12 août (00h56 GMT le 13 août). Lorsque plusieurs satellites sont déployés à partir d’une seule fusée, celle-ci tourne parfois pour aider les charges utiles à partir dans différentes directions. Cela pourrait expliquer la forme en spirale du panache d’échappement.
Avez-vous vu la spirale ? Soumettez votre photo ici.
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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 .
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BULLETIN SOLAIRE SIDC Le 13 Août 2025
Régions actives solaires et éruptions
L’activité éruptive solaire a été faible au cours des dernières 24 heures, avec uniquement des éruptions de classe C observées. Un total de 10 groupes de taches solaires numérotés ont été observés sur le disque solaire. Les régions les plus complexes incluent le groupe de taches SIDC 590 (NOAA Région active 4172), situé à N09W36, avec une configuration magnétique Bêta-Gamma en diminution, et le groupe de taches SIDC 596 (NOAA Région active 4178), situé à N10W64, avec une configuration magnétique Bêta également en diminution.
La région la plus productive a été le groupe de taches SIDC 590, qui a produit la plus forte éruption : une éruption C8.3 (SIDC Éruption 5133) ayant atteint son maximum le 12 août à 18:43 UTC.
Les autres régions ont montré une activité limitée : le groupe de taches SIDC 598 (NOAA Région active 4180) était en croissance, tandis que les groupes SIDC 554, 558, 522, 597, 600 et 601 sont restés stables. L’activité éruptive solaire devrait rester faible au cours des prochaines 24 heures, avec des éruptions de classe C très probables et une possibilité d’éruptions de classe M.
Éjections de masse coronale (CME)
Aucune CME dirigée vers la Terre n’a été observée au cours des dernières 24 heures. De grands filaments sont actuellement présents sur le disque faisant face à la Terre ; cependant, ils restent stables et aucune éruption n’a été détectée.
Trous coronaux
Trois trous coronaux sont actuellement visibles sur le disque solaire. Un petit trou coronal, SIDC 125, est situé du côté ouest du Soleil. Le trou coronal SIDC 123, de polarité positive, de forme allongée et situé dans l’hémisphère sud, continue de traverser le méridien central depuis le 6 août.
De plus, le trou coronal SIDC 116, un trou coronal de latitude moyenne à polarité négative, est revenu et se trouve désormais du côté est du Soleil.
Vent solaire
Au cours des dernières 24 heures, les conditions du vent solaire ont été influencées par des flux rapides associés au trou coronal SIDC 123 de polarité positive. La vitesse du vent solaire a varié entre 600 km/s et 700 km/s et diminue actuellement à environ 500 km/s.
Le champ magnétique interplanétaire total (Bt) a fluctué entre 5 nT et 7,3 nT, avec une composante Bz allant de -6,0 nT à 6,3 nT. En raison de la grande extension du trou coronal SIDC 123, son influence sur les conditions du vent solaire devrait persister au cours des prochains jours.
Géomagnétisme
Les conditions géomagnétiques ont été principalement agitées au cours des dernières 24 heures. Les indices Kp de la NOAA ont varié de 2 (calme) à 3 (agité), tandis que l’indice K belge a montré principalement des conditions agitées avec une courte période active, variant de 2 (calme) à 3 (agité), avec de brèves pointes à 4 (actif).
Des conditions géomagnétiques agitées devraient se poursuivre, avec de possibles intervalles courts de conditions actives.
Flux de protons
Le flux de protons est resté calme au cours des dernières 24 heures, avec des valeurs inférieures au seuil de 10 pfu. Toutefois, en raison du nombre de groupes de taches solaires présents sur le disque et, en particulier, de l’activité récente des groupes SIDC 592 et 588, une augmentation potentielle du flux de protons ne peut être totalement exclue.
Flux d’électrons à l’orbite géostationnaire (GEO)
Le flux d’électrons >2 MeV mesuré par GOES 18 et GOES 19 a dépassé le seuil de 1000 pfu, en réponse aux flux rapides associés au trou coronal SIDC 123. Les niveaux de flux d’électrons devraient fluctuer autour du seuil de 1000 pfu au cours des prochaines 24 heures.
La fluence électronique sur 24 heures reste à des niveaux modérés et devrait y demeurer durant la même période.
Source en anglais SIDC ICI
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