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Osservazioni, avvisi e previsioni meteorologiche spaziali

Panoramica del tempo spaziale
Graph showing Real-Time Space Weather Overview
Questi grafici mostrano l'attuale panoramica della meteorologia spaziale.

Previsioni solare-geofisiche a 3 giorni

Product: 3-Day Forecast - Issued: 2024 May 02 1230 UTC
Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center.

Geomagnetic Activity Observation and Forecast

The greatest observed 3 hr Kp over the past 24 hours was 3 (below NOAA Scale levels). The greatest expected 3 hr Kp for May 02-May 04 2024 is 4.33 (below NOAA Scale levels).

NOAA Kp index breakdown May 02-May 04 2024
May 02May 03May 04
00-03UT2.673.673.33
03-06UT2.003.332.33
06-09UT2.673.003.00
09-12UT3.333.332.67
12-15UT3.003.002.67
15-18UT3.333.334.00
18-21UT4.003.334.33
21-00UT4.333.674.33

Rationale: No G1 (Minor) or greater geomagnetic storms are expected. No significant transient or recurrent solar wind features are forecast.

Solar Radiation Activity Observation and Forecast

Solar radiation, as observed by NOAA GOES-18 over the past 24 hours, was below S-scale storm level thresholds.

Solar Radiation Storm Forecast for May 02-May 04 2024
May 02May 03May 04
S1 or greater10%5%5%

Rationale: A slight chance for an S1 (Minor) solar radiation storm will exist on 02 May given the relatively recent activity from AR 3654 and its current location.

Radio Blackout Activity and Forecast

Radio blackouts reaching the R1 levels were observed over the past 24 hours. The largest was at May 01 2024 1444 UTC.

Radio Blackout Forecast for May 02-May 04 2024
May 02May 03May 04
R1-R255%40%30%
R3 or greater10%5%5%

Rationale: R1-2 (Minor-Moderate) radio blackouts due to M-class flare activity remain likely on 02 May given the flare histories of ARs 3654 and 3663. Probabilities decrease to a just a chance 03-04 May as AR 3654 rotates off the visible disk.

Immagini del sole in tempo reale


eit 171 eit 195 eit 284 eit 304
 

Immagini: da sinistra a destra: EIT 171, EIT 195, EIT 284, EIT 304 EIT (Extreme ultraviolet Imaging Telescope) riproduce l'atmosfera solare a diverse lunghezze d'onda e quindi mostra materiale solare a diverse temperature. Nelle immagini scattate a 304 Angstrom il materiale luminoso è compreso tra 60.000 e 80.000 gradi Kelvin. In quelle scattate a 171 Angstrom, a 1 milione di gradi. 195 immagini Angstrom corrispondono a circa 1,5 milioni di Kelvin, 284 Angstrom a 2 milioni di gradi. Più alta è la temperatura, più alta sarà l'atmosfera solare.

 
SDO/HMI
Continuum
SDO/HMI
Magnetogram
LASCO C2 LASCO C3
 

Le immagini MDI (Michelson Doppler Imager) mostrate qui sono prese nel continuum vicino alla linea Ni I 6768 Angstrom. Le caratteristiche più importanti sono le macchie solari. macchie solari
LASCO (Large Angle Spectrometric Coronagraph) è in grado di acquisire immagini della corona solare bloccando la luce proveniente direttamente dal Sole con un disco occulter, creando un'eclissi artificiale all'interno dello strumento stesso.

 per più informazioni

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Vento solare


Real-Time Solar Wind
Graph showing Real-Time Solar Wind

Ciclo solare


Sun Spot Number Progression
Graph showing Sun Spot Number Progression
F10.7cm Radio Flux Progression
Graph showing F10.7cm Radio Flux Progression

Il Ciclo solare viene osservato contando la frequenza e il posizionamento di macchie solari visibili sul Sole. La previsione proviene dal pannello di previsione del ciclo solare che rappresenta NOAA, NASA e i Servizi Ambientali dello Spazio Internazionale (ISES). Il pannello di previsione ha previsto che il ciclo 25 raggiungerà un massimo di 115 a luglio 2025.


Previsioni aurora boreale e australe


Emisfero nord
Current Northern hemispheric power input map
Emisfero sud
Current Southern hemispheric power input map
Il prodotto Auroral Forecast si basa sul modello OVATION Prime che fornisce una previsione di 30-40 minuti sulla posizione e la probabilità delle aurore sia per le regioni polari settentrionali che meridionali. Questo modello fornisce stime di dove l'aurora potrebbe essere visibile. Il modello stesso fornisce output in termini di energia per unità di superficie. Tuttavia, per queste visualizzazioni, i dati sono stati convertiti in una mappa di intensità relativa. Questo è stato ulteriormente tradotto in una probabilità di osservazione. Pertanto, le immagini mostrano sia dove è più probabile che l'aurora venga osservata, sia quanto potrebbe essere luminosa.

Gli strumenti a bordo del satellite meteorologico polare (POES) dell'agenzia NOAA (che si interessa di oceanografia, meteorologia e climatologia) monitorano continuamente il flusso di energia trasportato dai protoni e dagli elettroni che producono l'aurora nell'atmosfera. SWPC (Centro di previsione meteorologica spaziale) ha sviluppato una tecnica che utilizza le osservazioni del flusso di potenza ottenute durante un singolo passaggio del satellite su una regione polare che impiega circa 25 minuti) per stimare la potenza totale depositata in un'intera regione polare da queste particelle aurorali. La stima della potenza assorbita viene convertita in un indice di attività aurorale che varia da 1 a 10.

Impatto delle comunicazioni radio

Assorbimento della regione D

Previsione dell'assorbimento della regione D
Latest D-Region Absorption Prediction Model

Il prodotto di assorbimento D-Region affronta l'impatto operativo del flusso di raggi X solari e degli eventi SEP sulle comunicazioni radio HF. Le comunicazioni a lungo raggio che utilizzano onde radio ad alta frequenza (HF) (3 - 30 MHz) dipendono dalla riflessione dei segnali nella ionosfera. Le onde radio vengono tipicamente riflesse vicino al picco dello strato F2 (~ 300 km di altitudine), ma lungo il percorso verso il picco F2 e ritorno il segnale delle onde radio subisce un'attenuazione a causa dell'assorbimento da parte della ionosfera intermedia. Il modello D-Region Absorption Prediction viene utilizzato come guida per comprendere il degrado della radio HF e i blackout che ciò può causare.



Condizioni delle bande VHF e HF



Credits:


Space Weather Images and Information (excluded from copyright) courtesy of:
NOAA / NWS Space Weather Prediction Center
Mauna Loa Solar Observatory (HAO/NCAR)
SOHO (ESA & NASA).

Space Weather links:
3-Day Forecast of Solar and Geophysical Activity
Space Weather Overview
LASCO Coronagraph
Real-Time Solar Wind
Space Weather Advisory Outlooks
Space Weather Forecast Disussions
Space Weather Alerts, Watches and Warnings
Solar and Heliospheric Observatory (SOHO)
The Very Latest SOHO Images

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additions by Martin of Hebrides Weather and Ken True of Saratoga Weather
with 3-day Solar-Geophysical Forecast text formatting by Jeremy Dyde of Jerbils Weather