1 puntos por GN⁺ 2026-01-20 | 1 comentarios | Compartir por WhatsApp
  • El Centro de Predicción del Clima Espacial de NOAA anunció que el 19 de enero de 2026 se produjo una tormenta geomagnética de nivel G4 (Severe)
  • El nivel G4 se registró por primera vez a las 2:38 p. m. (hora del este de EE. UU.) del día 19, cuando llegó el impacto de una CME (eyección de masa coronal)
  • Se espera que el paso de la CME continúe hasta la noche, y existe la posibilidad de que la actividad de nivel G4 se mantenga
  • G4 es el segundo nivel más alto dentro del sistema de clasificación de tormentas geomagnéticas de NOAA, y puede afectar satélites, comunicaciones y redes eléctricas
  • Este anuncio vuelve a poner de relieve la importancia de los sistemas de observación y alerta del clima espacial

Informe sobre la ocurrencia de una tormenta geomagnética G4 (grave)

  • El 19 de enero de 2026 se observó una tormenta geomagnética de nivel G4 (Severe)
    • La Space Weather Prediction Center (SWPC) de NOAA / NWS lo anunció oficialmente
    • Se indica que la hora del anuncio fue el 19 de enero de 2026 a las 20:09 UTC
  • El momento en que llegó el impacto de la CME (eyección de masa coronal) fue a las 2:38 p. m. hora del este de EE. UU. (1938 UTC)
    • En ese momento se alcanzó por primera vez el nivel G4
    • Se espera que el paso de la CME continúe hasta la noche, con posibilidad de mantener el nivel G4

Sistema de clasificación del clima espacial de NOAA

  • NOAA utiliza tres escalas principales: R (apagón de radio), S (tormenta de radiación solar) y G (tormenta geomagnética)
    • Cada escala se divide en niveles del 1 al 5, y G4 corresponde a la categoría “Severe” (grave)
  • En los datos de observación actuales mostrados en el artículo, los apartados R, S y G aparecen como “no data”
    • Esto significa que no se proporcionaron valores en tiempo real
  • Como ejemplo de los efectos del nivel R1 (menor), se mencionan una interferencia débil en las comunicaciones de radio HF (alta frecuencia) y una degradación temporal de las señales de navegación

Información relacionada de NOAA y enlaces de referencia

  • NOAA explica el alcance de los efectos de cada nivel en la página Space Weather Scales Explanation
  • También se vinculan fenómenos relacionados como auroras, agujeros coronales, viento solar, perturbaciones ionosféricas e impacto en la navegación satelital
  • Además, se ofrecen páginas de análisis del impacto sobre infraestructuras clave como redes eléctricas, GPS, comunicaciones satelitales y comunicaciones de alta frecuencia

Información institucional y operativa

  • Este anuncio fue emitido por la Space Weather Prediction Center (SWPC) del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), dependiente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA)
  • El centro está ubicado en Boulder, Colorado (Boulder, CO)
  • A través de su sitio web oficial ofrece datos de viento solar en tiempo real, modelos de pronóstico y sistemas de alerta

Resumen

  • El 19 de enero de 2026, se produjo una tormenta geomagnética de nivel G4 debido a la llegada del impacto de una CME
  • Se menciona la posibilidad de que el nivel G4 continúe hasta la noche
  • Según el sistema de clasificación del clima espacial de NOAA, fue catalogada como nivel “Severe”
  • Aunque no se proporcionaron datos en tiempo real, se indicó la posibilidad de efectos sobre las comunicaciones HF y las señales de navegación
  • Este evento muestra la función de alerta y la necesidad de respuesta de los sistemas de monitoreo del clima espacial

1 comentarios

 
GN⁺ 2026-01-20
Comentarios de Hacker News
  • Si tienes curiosidad por el significado de "G4", consulta la página de explicación de índices de la NOAA

    • Curiosamente, estas tormentas de nivel G4 ocurren unas 100 veces por ciclo solar (aprox. 11 años)
      Es decir, en promedio suceden unas 9 veces al año
    • En nivel G4 se producen de forma intermitente corrientes inducidas en oleoductos o interrupciones en las comunicaciones de alta frecuencia (HF)
      Si sube a nivel G5, las corrientes en oleoductos alcanzan cientos de amperios y las comunicaciones HF se vuelven casi imposibles durante 1 o 2 días
    • Actualmente está en un nivel de índice Kp 8.67, y el histórico evento Carrington fue Kp 9
    • Los astronautas o las tripulaciones de vuelos en latitudes altas pueden tener un mayor riesgo de exposición a la radiación
      Me pregunto cuánto más se expone un pasajero común en una situación así en comparación con lo normal
    • Este tipo de fenómeno tiende a durar unos 60 días dentro del ciclo de 11 años
  • También se observó una aurora intensa en Berlín, Alemania
    Parecía que nubes verdes bailaban en el cielo; empezó alrededor de las 10:10 p. m. y ahora solo quedan tenues tonos rojos y verdes

    • Yo también vi tonos rosados y verdes con mis propios ojos en el cielo de Berlín y hasta tomé fotos
    • También se vio aurora en Múnich. La intensidad fue débil, pero fue la primera aurora de mi vida y me emocionó mucho
    • También hubo gente que se la perdió y preguntaba: “¿Se podrá volver a ver hoy?”
    • Estaba paseando al perro y, aunque el cielo estaba despejado, no vi nada, una lástima
    • En el norte de Alemania esperé una hora alrededor de la 1 a. m., pero no apareció nada
      Supongo que salí demasiado tarde. Ojalá se vea mejor en Canadá o Estados Unidos
  • En Austria también empezó a verse de nuevo la llamarada solar
    Se puede comprobar en la webcam de Kleinfleisskees y en Foto-Webcam.eu

    • Si avanzas el tiempo en intervalos de 10 minutos en la webcam de Ederplan, se ve realmente hermoso
      También aparece capturado un satélite Starlink
    • En especial, las imágenes de alrededor de las 7 p. m. fueron impresionantes. Gracias por compartirlo
  • Me pregunto cómo proteger un homelab si llegara una tormenta solar de nivel Carrington
    ¿Lo mejor sería apagar la energía? Mi esposa necesita 100% de disponibilidad para cumplir su “messaging SLA”, así que me pregunto si hay alguna forma

    • En realidad, el problema son los cables largos. En un homelab los cables son cortos y suelen estar bien aislados, así que no hay mucho riesgo
      PoE o los cables blindados pueden generar algo de corriente inducida, pero en su mayoría son seguros
      Aun así, si el ISP o la red eléctrica caen, será difícil mantenerlo funcionando
    • También hubo un consejo en tono de broma: “deja de usar el telégrafo”
      Incluso citaron un documento del siglo XIX sobre telégrafos
    • El riesgo está sobre todo en las líneas de transmisión eléctrica. El equipo en casa no debería tener grandes problemas, pero si una sobretensión masiva llega hasta la vivienda, el problema sería más la casa misma que el homelab
    • Conviene usar un protector contra sobretensiones o un UPS, porque la red eléctrica podría volverse inestable
      Y si todavía no tienes internet por fibra, hasta podría servir como pretexto para actualizarlo esta vez
  • En el oeste de Irlanda también apareció la aurora con los colores más intensos que habían visto hasta ahora
    Antes solo salía bien en fotos, pero esta vez también se captó bien en video
    Incluso hubo una alerta en una app diciendo que volvería a intensificarse alrededor de las 6 a. m.

    • Yo uso la app Aurora Pro. Es útil porque permite revisar la nubosidad y configurar alertas según la probabilidad de observación
  • El operador de la red eléctrica estadounidense PJM emitió una alerta por perturbación geomagnética, pero no llegó a nivel de alarma y no hubo medidas de reconfiguración de la red
    Es decir, no hay problemas en la red eléctrica de Estados Unidos

  • La fase lunar de esta noche también favorece la observación de auroras — luna creciente al 1%
    Consulta la página de MoonGiant

  • Se publicó un aviso de observación de auroras de la Oficina de Meteorología de Australia
    Se puede ver en la página SWS Aurora

    • Me pregunto si hay recursos para seguir en tiempo real la observación o predicción de auroras
    • En Australia, el índice Kp que se usa con frecuencia no resulta muy útil
      En su lugar, el índice KAus y el índice G son más precisos, y en esta página también se puede ver KAus
    • También hubo quien preguntó: “¿Eso es para esta noche o para anoche?”
  • Mucha gente se está enfocando en la aurora, pero esta vez también fue impresionante el flujo de protones (proton flux)
    A las 19:10Z subió hasta 37,000 pfu, y el récord máximo de marzo de 1991 fue 43,500 pfu

  • Me preguntaba qué tan raras son estas tormentas G4
    Ocurren unas 100 veces por ciclo solar (11 años), así que en promedio son unas 9 por año

    • Pero estas tormentas no se distribuyen uniformemente a lo largo de todo el ciclo, sino que se concentran en ciertos periodos
      Igual que no tiene mucho sentido calcular de forma simple los “días promedio de nieve al año”, aquí pasa algo parecido
    • Según algún youtuber de clima espacial, una tormenta de esta magnitud ocurre más bien una vez cada 20 o 25 años