Spectrogramme en direct

Graphique de la Résonance Schumann 24/7

L'image électromagnétique brute de la Terre — mise à jour toutes les heures depuis six observatoires indépendants.

61 Actif
Mis à jour il y a 46 min
Tomsk, Russie RU
Calme 38
Schumann Resonance spectrogram — Tomsk, Russie

Dernière mise à jour:

ETNA, Sicile IT
Élevé 52
Schumann Resonance spectrogram — ETNA, Sicile

Dernière mise à jour:

Cumiana, Piémont IT
Tempête 94
Schumann Resonance spectrogram — Cumiana, Piémont

Dernière mise à jour:

Eskdalemuir, Royaume-Uni GB
Actif 64
Schumann Resonance spectrogram — Eskdalemuir, Royaume-Uni

Dernière mise à jour:

Californie, États-Unis US
Actif 74
Schumann Resonance spectrogram — Californie, États-Unis

Dernière mise à jour:

Alberta, Canada CA
Actif 82
Schumann Resonance spectrogram — Alberta, Canada

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Score de mal de tête par chute de pression

Pression barométrique et activité solaire combinées en un indice quotidien de risque pour 8 villes.

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Qu'est-ce que je regarde ?

Chaque spectrogramme montre l'énergie électromagnétique entre 0 et 50 Hz captée par un récepteur VLF au sol. Les bandes horizontales lumineuses près de 7,83, 14,3, 20,8, 27,3 et 33,8 Hz sont les résonances de Schumann — des ondes stationnaires qui se forment entre la surface de la Terre et l'ionosphère.

Des couleurs plus vives signifient un signal plus fort. Quand une tempête géomagnétique frappe, l'ensemble du spectrogramme s'illumine — plusieurs bandes s'éclaircissent simultanément, les scores augmentent, et tu peux remarquer des effets sur le sommeil, l'humeur ou la concentration.

Nous combinons l'analyse au niveau des pixels de ces spectrogrammes avec des modèles de vision IA pour dériver le score d'activité et le statut que tu vois sur la page d'accueil. Six stations indépendantes sur trois continents réduisent le biais à source unique.

Comment nous calculons le score

Notre pipeline analyse chaque spectrogramme en deux passes. D'abord, un analyseur de pixels mesure la luminosité de chaque bande Schumann par rapport à une ligne de base dynamique. Puis un modèle de vision IA (Gemini Flash) examine l'image complète à la recherche de schémas que les humains pourraient manquer — excitation large bande, dédoublement harmonique, zones de données manquantes.

Le score final (0–100) est le plus élevé des deux : le plancher de pixels garantit que le score reflète la force objective du signal, tandis que l'IA peut signaler des anomalies subtiles. Les six stations sont moyennées à poids égal — donc une tempête qui n'apparaît que sur une station ne dominera pas le score.

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