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Space Weather Observations, Alerts, and Forecast

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CloudFront

Sun Images


eit 171 eit 195 eit 284 eit 304
 

542/5000 Imágenes: De izquierda a derecha: EIT 171, EIT 195, EIT 284, EIT 304 EIT (Telescopio de imagen ultravioleta extremo) imágenes de la atmósfera solar en varias longitudes de onda, y por lo tanto, muestra material solar a diferentes temperaturas. En las imágenes tomadas en 304 Angstrom, el material brillante está en 60,000 a 80,000 grados Kelvin. En los tomados en 171 Angstrom, en 1 millón de grados. 195 imágenes Angstrom corresponden a alrededor de 1,5 millones de Kelvin, 284 Angstrom a 2 millones de grados. Cuanto más alta es la temperatura, más se ve en la atmósfera solar.

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

Las imágenes MDI (Michelson Doppler Imager) que se muestran aquí se toman en el continuo cerca de la línea Ni I 6768 Angstrom. Las características más destacadas son las sun spots.
 

LASCO (Coronagraph espectrométrico de gran ángulo) es capaz de tomar imágenes de la corona solar al bloquear la luz que viene directamente del sol con un disco ocultor, creando un eclipse artificial dentro del instrumento mismo.

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Solar cycle


Sunspot numbers F10.7CM Radio flux AP
 
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The Solar Cycle se observa al contar la frecuencia y la ubicación de las manchas solares visibles en el sol. El mínimo solar se produjo en diciembre de 2008. Máximo solar en mayo de 2013.

 
Solar wind Satellite impact Xray flux
 
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A la izquierda: transmisión de datos de Viento Solar en tiempo real desde el satélite ACE de la NASA. Medio: el Gráfico de entorno satelital combina los datos satelitales y terrestres para proporcionar una visión general del entorno satelital geosincrónico actual. Derecha: valores de flujo de rayos X solares de 3 días de 5 minutos medidos en los satélites GOES primarios y secundarios de GOES.

Auroral activity


Northern Auroral map Southern Auroral map
 

Los instrumentos a bordo del satélite ambiental operacional de órbita polar (POES) de la NOAA supervisan continuamente el flujo de energía transportado por los protones y electrones que producen aurora en la atmósfera. SWPC ha desarrollado una técnica que utiliza las observaciones de flujo de potencia obtenidas durante un solo paso del satélite sobre una región polar (que toma alrededor de 25 minutos) para estimar la potencia total depositada en una región polar completa por estas partículas aurorales. La estimación de entrada de potencia se convierte en un índice de actividad auroral que varía de 1 a 10.

Introduction Movie


Condiciones en el Sol y en el viento solar, la magnetosfera, la ionosfera y la termosfera que pueden influir en el rendimiento y la confiabilidad de las naves espaciales y los sistemas tecnológicos terrestres y pueden poner en peligro la vida o la salud humana. Esta película introductoria en inglés se abrirá en una nueva pestaña / ventana cuando haga clic en la imagen a continuación.



Also in Quicktime format: Large (269M) and Small ( 60M).


Credits:

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

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