Auswirkungen von Weltraumwetter
Weltraumwetterereignisse (darunter Sonnenstürme, geomagnetische Störungen, und weitere Ereignisse) können vielfältige und weitreichende Auswirkungen auf die technische Infrastruktur auf und um die Erde haben. Diese reichen von den wunderschönen Polarlichtern bis hin zu beschädigten Satelliten und Stromnetzen. Im Folgenden werden einige der möglichen Auswirkungen von Weltraumwetterereignissen aufgeführt.
Quelle: NOAA Space Weather Scales.
Diese Seite wird bald auf Deutsch übersetzt.
Scale
Month | Description | Effect | Physical measure | Average Frequency (1 cycle = 11 years) |
---|---|---|---|---|
G 5 | Extreme |
Power systems: Widespread voltage control problems and protective system problems can occur, some grid systems may experience complete collapse or blackouts. Transformers may experience damage. Spacecraft operations: May experience extensive surface charging, problems with orientation, uplink/downlink and tracking satellites. Other systems: Pipeline currents can reach hundreds of amps, HF (high frequency) radio propagation may be impossible in many areas for one to two days, satellite navigation may be degraded for days, low-frequency radio navigation can be out for hours, and aurora has been seen as low as Florida and southern Texas (typically 40° geomagnetic lat.). |
Kp = 9 | 4 per cycle (4 days per cycle) |
G 4 | Severe |
Power systems: Possible widespread voltage control problems and some protective systems will mistakenly trip out key assets from the grid. Spacecraft operations: May experience surface charging and tracking problems, corrections may be needed for orientation problems. Other systems: Induced pipeline currents affect preventive measures, HF radio propagation sporadic, satellite navigation degraded for hours, low-frequency radio navigation disrupted, and aurora has been seen as low as Alabama and northern California (typically 45° geomagnetic lat.). |
Kp = 8, including a 9- | 100 per cycle (60 days per cycle) |
G 3 | Strong |
Power systems: Voltage corrections may be required, false alarms triggered on some protection devices. Spacecraft operations: Surface charging may occur on satellite components, drag may increase on low-Earth-orbit satellites, and corrections may be needed for orientation problems. Other systems: Intermittent satellite navigation and low-frequency radio navigation problems may occur, HF radio may be intermittent, and aurora has been seen as low as Illinois and Oregon (typically 50° geomagnetic lat.). |
Kp = 7 | 200 per cycle (130 days per cycle) |
G 2 | Moderate |
Power systems: High-latitude power systems may experience voltage alarms, long-duration storms may cause transformer damage. Spacecraft operations: Corrective actions to orientation may be required by ground control; possible changes in drag affect orbit predictions. Other systems: HF radio propagation can fade at higher latitudes, and aurora has been seen as low as New York and Idaho (typically 55° geomagnetic lat.). |
Kp = 6 | 600 per cycle (360 days per cycle) |
G 1 | Minor |
Power systems: Weak power grid fluctuations can occur. Spacecraft operations: Minor impact on satellite operations possible. Other systems: Migratory animals are affected at this and higher levels; aurora is commonly visible at high latitudes (northern Michigan and Maine). |
Kp = 5 | 1700 per cycle (900 days per cycle) |
Durch Sonnenstürme verursachte geomagnetische induzierte Ströme (GICs) können schädliche Auswirkungen auf Stromnetze, insbesondere Transformatoren, haben. Diese reichen von Geräuschemissionen bei niedrigen GIC-Werten bis hin zu Problemen beim Betrieb des Stromnetzes und Transformatorschäden aufgrund hoher GIC-Werte bei besonders starken geomagnetischen Stürmen.
Weltraumwetter kann die Luftfahrt auf vielfältige Art und Weise beeinträchtigen, betroffen sind vor allem die Kommunikation mit bodengestütztem oder satellitenbasiertem Funkverkehr, die Navigation, die Strahlungsbelastung (speziell in großen Flughöhen und über polaren geomagnetischen Breiten) aber auch z.B. die Radaranlagen von Flugsicherungen.
Extreme Weltraumwetterereignisse und dadurch ausgelöste geomagnetische Stürme sind in der Lage die Erdatmosphäre durch erhöhte Energiezufuhr (z.B. durch Jouleschen Wärmeentwicklung) aufzuheizen. Als Folge davon kommt es zu einer Ausdehnung der Erdatmosphäre.
Die Kommunikation zwischen modernen Technologien am Boden und Satelliten kann durch Weltraumwetter beeinträchtigt werden, da die Ionosphäre Funkwellen reflektieren, brechen oder absorbieren kann. Dies gilt nicht nur für Funksignale von Radiokommunikation sondern auch für Satelliten des Global Positioning System (GPS).