来自太阳的警钟( 二 )


在撰写本文时 , 地磁和辐射对技术系统的影响似乎是有限的 , 反映出这些风暴的强度远低于历史上极端空间天气事件的强度 , 例如 1989 年 3 月和 2003 年 10 月的那些 。

强烈的 X 射线通量对一些应急通信系统产生了严重影响——而且是在最糟糕的时刻造成的
然而 , 强烈的 X 射线通量确实对一些应急通信系统产生了严重影响——而且是在最糟糕的时刻 , 即飓风艾尔玛穿过加勒比海时造成的 。
高频(HF)无线电通信被广泛用于整个加勒比地区应急响应工作的重要协调 。

这种无线电技术通过从等离子体(电离气体)反射 5 到 20 MHz 无线电波来提供超视距通信 , 等离子体(电离气体)是由太阳极紫外辐射在高层大气中自然产生的 。 但是来自太阳耀斑的强烈 X 射线更深入地渗透到大气中 , 产生一层电离层 , 吸收这些无线电波 。 这发生在 9 月 6 日和 10 日 , 导致高频无线电波被这种吸收阻挡了许多小时 。
不利的太空天气会放大与其他自然灾害相关的问题
这次无线电中断严重阻碍了飓风艾尔玛之后的救援工作 。 这是一个明显的例子 , 说明不利的太空天气如何放大与同时发生的其他自然灾害相关的问题 。 空间天气的全球范围意味着这种巧合在时间上的可能性很高 。

然而 , 我们应该认识到 , 这个事件可能会更糟 。 我们很幸运 , 太阳表面磁场复杂性的增长只是在 AR2673 通过中央子午线时才开始的 。 因此 , 我们的星球只受到了这次活动爆发所发射的 CME 的两次扫视 , 特别是 9 月 10 日发射的大型快速 CME 完全错过了我们 , 尽管它确实在第二天撞击了火星 , 导致当时的全球极光行星 。
如果活动提前 7 天开始 , 那么 CME 可能直接来到地球 , 导致极端地磁风暴 。 我们不需要——就在一段重大自然灾害期间 , 不仅是加勒比飓风 , 还有南亚的严重洪水 , 以及日益加剧的政治紧张局势 。

好消息是 , 我们可以从这次太空天气事件中吸取教训 。 这是一个展示全方位空间天气影响的重大事件 , 在我们拥有丰富的空间天气测量、空间天气服务范围不断扩大和更广泛的社区提高空间天气意识的时候 。 最明显的是 , 它为我们提供了一个新的数据集 , 我们可以用它来挑战和推进我们的科学理解 。 但这也是对目前向预报中心提供观测数据的系统以及这些预报的准确性的一次很好的测试 。

随着 AR2673 穿过太阳的背面 , 高太阳活动仍在继续 。 例如 , 9 月 17 日从背面发射了一个大型 CME(由于 CME 很快变得比太阳大得多 , 我们的仪器可以很容易地越过太阳探测到背面 。
但是确实需要一两天的时间来确认 , 因为很难评估太阳边缘附近活动区域的磁结构 , 因为我们只有地球附近的磁力仪(例如宇航局太阳动力学天文台上的航空仪器) . 这也许是一个例子 , 说明如何通过从太阳东翼外的航天器进行观测来改进空间天气预报 。
我们必须时刻为重大的太空天气事件做好准备

总而言之 , 2017 年 9 月上旬的太空天气事件及时提醒我们 , 即使我们接近太阳极小期 , 我们也必须时刻为重大太空天气事件做好准备 。
历史记录清楚地表明了这一点 , 但太阳通过一个有趣但最终有限的事件来提醒我们是有帮助的 。 这是空间气象界需要与易受攻击系统的运营商、政策制定者和公众有效分享的一课 。 我们知道一场大型太空天气事件将会到来——我们不知道什么时候 , 但我们知道我们需要做好准备 。

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