Polarlichter-Vorhersage erklärt — Kp-Index, Wolken und Sonnenwind
Wie lese ich eine Polarlichtvorhersage für Island?
Prüfe zwei Dinge: den Kp-Index (3-Tage-Vorhersage auf spaceweatherlive.com oder der NOAA-Website) und die Wolkenbedeckung (vedur.is für Island-spezifische Wolkenkarten). Du benötigst Kp 2+ auf Island und einen klaren oder teilweise klaren Himmel. Die 1–3-Stunden-Kurzfristvorhersage ist am nützlichsten; 3-Tage-Prognosen sind nur Richtungsangaben.
Was verursacht die Aurora
Die Nordlichter entstehen durch geladene Teilchen der Sonne — hauptsächlich Elektronen und Protonen —, die in Höhen von 90–300 km mit atmosphärischen Gasen kollidieren. Diese Kollisionen regen Sauerstoff- und Stickstoffmoleküle an, die die überschüssige Energie als sichtbares Licht abgeben. Grün ist die häufigste Farbe (Sauerstoff in 90–150 km Höhe), Rot erscheint in größeren Höhen (Sauerstoff über 200 km), und Blau/Violett kommt von Stickstoff.
Die Intensität und Sichtbarkeit dieses Displays hängt davon ab, wie viel Sonnenenergie in einem bestimmten Moment auf die Polarregionen der Erde gerichtet wird. Das ist es, was der Kp-Index zu messen versucht.
Der Kp-Index: Was er tatsächlich misst
Der Kp (planetarischer K-Index) ist eine globale Skala von 0 bis 9, die geomagnetische Störungen misst. Er wird aus Magnetometern an 13 Bodenstationen weltweit abgeleitet und alle 3 Stunden aktualisiert. Er misst nicht direkt die Helligkeit der Aurora — er misst die Störung des Erdmagnetfeldes durch eingehenden Sonnenwind.
Die Skala ist logarithmisch: Kp 4 entspricht etwa doppelter Aktivität wie Kp 3. Ein Kp 9 „extremes” Ereignis ist selten (einige Male pro Jahrzehnt) und erzeugt Aurora, die am Äquator sichtbar ist.
Speziell für Island:
- Kp 1–2: Schwacher Lichtbogen am Horizont an dunklen Orten sichtbar. Leicht zu übersehen ohne dunkeladaptierte Augen.
- Kp 3–4: Klares Display mit bloßem Auge sichtbar, deckt oft einen erheblichen Teil des Himmels ab. Stark genug für gute Fotografien.
- Kp 5–6: Aktives Display mit Bewegung, mehreren Farben, sichtbar aus lichtverseuchten Bereichen.
- Kp 7+: Großer Sturm. Ganzhimmel-Display mit intensiver Bewegung. Diese sind relativ selten — einige Nächte pro Jahr, selbst beim Sonnenmaximum.
Wo man die Kp-Vorhersage findet
NOAA Space Weather Prediction Center (swpc.noaa.gov)
Die Referenzquelle für Kp-Vorhersagen. NOAA veröffentlicht:
- 3-Tage-Kp-Vorhersage: viermal täglich aktualisiert. Zeigt vorhergesagtes Kp in 3-Stunden-Blöcken. Nützlich zur Planung, welche Abende priorisiert werden sollen.
- Echtzeit-Kp: der aktuelle gemessene Kp-Wert, alle 3 Stunden aktualisiert.
- 1-Minuten-Magnetometer-Daten: der empfindlichste Indikator. Ein ansteigender Magnetometerausschlag geht oft 5–20 Minuten vor sichtbarer Aurora voraus.
SpaceWeatherLive
SpaceWeatherLive.com aggregiert NOAA-Daten in ein benutzerfreundlicheres Format. Die App sendet Push-Benachrichtigungen, wenn Kp deinen gewählten Schwellenwert überschreitet. Das Echtzeit-Dashboard zeigt aktuelles Kp, Sonnenwindgeschwindigkeit, Sonnenwinddichte und den Bz-Wert. Für die meisten Islandbesucher deckt diese App alles Notwendige ab.
Isländisches Meteorologisches Amt — vedur.is
Das Meteorologische Amt veröffentlicht eine spezielle Polarlichtvorhersage unter en.vedur.is/weather/forecasts/aurora-forecast. Diese kombiniert die Kp-Vorhersage mit lokalen Wolkenbedeckungsvorhersagen speziell für Island. Die farbkodierte Karte zeigt, welche Teile Islands in den nächsten 24 Stunden wolkenfreien Himmel haben. Dies ist das nützlichste einzelne Werkzeug zur Entscheidung, wohin man in einer gegebenen Nacht fahren soll.
Die Wolkenvorhersageseite zeigt auch eine animierte 48-Stunden-Wolkenkarte. Lerne diese vor deiner Reise zu nutzen.
So interpretierst du die Wolkenvorhersage
Die vedur.is-Wolkenkarte verwendet eine prozentuale Skala. Werte unter 30 % über deinem Zielgebiet bedeuten ein vernünftiges Klarsichtfenster. Werte über 70 % bedeuten überwiegend bewölkt. Die 48-Stunden-Animation zeigt, wie sich Wolkensysteme bewegen — diese Animation um 18:00 Uhr an einem Beobachtungsabend zu verfolgen zeigt, ob die Region, die du besuchen möchtest, vor Mitternacht aufklärt.
Islands Wolkensysteme bewegen sich typischerweise von Südwest nach Nordost. Klare Fenster kommen oft aus dem Norden oder Nordwesten. Deshalb fahren Aurora-Jäger in Reykjavík manchmal nach Norden in Richtung Akranes oder nach Nordwesten zur Snæfellsnes-Halbinsel — nicht weil diese Orte von sich aus besser wären, sondern weil der klare Himmel oft aus dieser Richtung kommt.
Sonnenwinddaten: Die Echtzeit-Ebene
Sobald du dich entschlossen hast, am Abend hinauszugehen, werden Echtzeit-Sonnenwinddaten relevant.
Sonnenwindgeschwindigkeit
Gemessen am DSCOVR-Satelliten (L1-Punkt) beträgt die durchschnittliche Sonnenwindgeschwindigkeit 400–600 km/s. Geschwindigkeiten über 600 km/s führen oft zu verstärkter Polarlichtaktivität. Werte über 800 km/s bei einem koronalen Massenauswurf können große Stürme auslösen.
Die Bz-Komponente: Die wichtigste Zahl
Bz ist die nord-südliche Ausrichtung des interplanetaren Magnetfeldes. Wenn Bz negativ ist (südwärts), verbindet es sich effizient mit dem nordwärts ausgerichteten Erdmagnetfeld an den Polen, wodurch Sonnenpartikel in die Atmosphäre fließen und Aurora auslösen können.
Bz um 0: neutral, minimale Wirkung. Bz -5 bis -10 nT: moderate Kopplung, verstärkt laufende Polarlichtaktivität. Bz unter -10 nT: starke Kopplung, löst oft signifikante Displays selbst bei moderatem Kp aus.
Achte auf anhaltend negativen Bz (mehr als 30–60 Minuten unter -5 nT). Kurze Einbrüche auf -8 und Erholung auf 0 erzeugen schwache Effekte. Anhaltende -10 über zwei Stunden sind die Zeit, wenn es interessant wird.
Das 27-Tage-Muster und warum es wichtig ist
Die Sonne rotiert alle 27 Tage aus Erdsicht. Koronale Löcher (persistente offene magnetische Regionen), die schnelle Sonnenwindströme erzeugen, kehren ungefähr alle 27 Tage wieder. Wenn Island am 15. Oktober eine gute Polarlicht-Nacht hatte, kann dasselbe koronale Loch rund um den 11. November wieder erhöhte Aktivität erzeugen — nicht garantiert, aber es lohnt sich, dies zu verfolgen.
Mehrere Apps und Websites (SpaceWeatherLive, SolarHam) verfolgen koronale Lochpositionen und markieren wiederkehrende Stromperioden.
Praktischer Vorhersage-Workflow für Island-Besucher
Drei Tage vorher: Überprüfe die 3-Tage-Kp-Vorhersage von NOAA. Markiere die Abende mit vorhergesagtem Kp 3+. Beachte, dass dies nur Richtungsplanung ist.
Am Beobachtungstag: Überprüfe mittags vedur.is für die Wolkenbedeckung Islands in den kommenden 24 Stunden. Identifiziere, welche Regionen klar aussehen. Vergleiche mit der Kp-Vorhersage für denselben Abend.
Abends (18:00–19:00): Aktualisiere die Wolkenkarte. Überprüfe aktuelle Sonnenwindbedingungen auf SpaceWeatherLive. Wenn die Kp-Vorhersage 2+ ist und mindestens eine Region Islands klaren Himmel zu haben scheint, plane hinauszugehen.
Aufbruch (21:00): Überprüfe den Echtzeit-Bz. Wenn er seit mehr als 30 Minuten negativ war, ist die Aktivität wahrscheinlich erhöht. Aktiviere Push-Benachrichtigungen für Kp-Warnungen. Fahre zu deinem gewählten Dunkelort.
Im Gelände: Bleibe auf der vedur.is-Wolkenkarte. Wenn Wolken von Südwesten aufziehen, entscheide, ob du warten oder umziehen möchtest. Der kurzfristige Echtzeit-Kp wird auf SpaceWeatherLive alle paar Minuten aktualisiert — beobachte steigende Werte.
Häufige Missverständnisse über Vorhersagen
Missverständnis: „Kp 7 Vorhersage bedeutet, dass ich definitiv Aurora sehen werde.” Realität: Kp 7 bedeutet, dass starke geomagnetische Störungen vorhergesagt sind. Wolkenbedeckung blockiert die Sicht trotzdem. Und Kp-Vorhersagen 3 Tage im Voraus sind ungenau — die tatsächlichen Werte in der Nacht weichen oft ab.
Missverständnis: „Ein Reiseveranstalter überprüft die Vorhersage, also muss ich das nicht.” Realität: Veranstalter überwachen die Bedingungen, aber das Verstehen der Vorhersage selbst erlaubt dir zu beurteilen, ob eine Umbuchung sinnvoll ist, und hilft dir, selbst in den besten Nächten zu fahren.
Missverständnis: „Die Aurora ist sichtbar, wann immer die Kp-App einen Alarm sendet.” Realität: Viele Apps alarmieren bei Kp 2 oder 3, was nur unter sehr dunklen, wolkenfreien Bedingungen sichtbar ist. Filtere deine Alarme auf Kp 4+, um falsche Dringlichkeit zu reduzieren.
Das Sonnenwind-Dashboard lesen
Wenn du dich auf Island befindest und eine Aurora-Nacht planst, zeigt das NOAA- oder SpaceWeatherLive-Echtzeit-Dashboard mehrere Werte gleichzeitig. Das Verstehen, was jeder bedeutet — und was zu priorisieren ist — vermeidet Informationsüberlastung und hilft dir, schnelle Entscheidungen zu treffen.
Sonnenwindgeschwindigkeit (km/s): Durchschnitt ist 400–500 km/s. Werte über 600 km/s deuten auf erhöhten Sonnenwindausstoß hin, typischerweise aus einem koronalen Loch. Über 700 km/s tendiert die Polarlichtaktivität dazu, erhöht zu sein. Der Geschwindigkeitswert allein ist nicht entscheidend — schneller Wind mit nordwärts (positivem) Bz tut nichts, während Wind mit moderater Geschwindigkeit und stark negativem Bz signifikante Displays auslösen kann.
Sonnenwinddichte (p/cm³): Die Anzahl der Protonen pro Kubikzentimeter im Sonnenwind. Durchschnitt ist 5–10 p/cm³. Werte über 20 p/cm³ deuten auf dichten Wind hin, der in Kombination mit negativem Bz verstärkte Aurora erzeugen kann. Sehr hohe Dichtewerte (50+ p/cm³) begleiten oft CME-Einschläge (koronale Massenauswürfe).
IMF Bz (nT): Der kritische Wert. Nordwärts (positiv) = ruhig. Südwärts (negativ) = aktiv. Verfolge den Trend über 30–60 Minuten statt einer einzelnen Messung. Ein Bz von -8 nT seit 45 Minuten hatte Zeit, sich mit der Magnetosphäre zu koppeln und Aurora zu erzeugen. Ein kurzer Einbruch auf -8 und sofortige Rückkehr auf 0 hat minimale Wirkung.
Geschätztes Kp (aktuell): Aus den Magnetometerdaten des Netzwerks abgeleitet. Dies ist ein 3-Stunden-Durchschnitt auf die nächste ganze Zahl gerundet. Das „geschätzte Kp” auf SpaceWeatherLive aktualisiert sich häufiger mit Echtzeit-Magnetometerdaten ausgewählter Stationen — dies reagiert schneller als das offizielle NOAA-3-Stunden-Kp-Update.
1-Minuten-Röntgenfluss: Von NOAAs GOES-Satelliten gemessen. Ein Anstieg des Röntgenflusses (im Hintergrund von SpaceWeatherLive sichtbar) deutet auf einen Sonnensturm hin. Falls der Sturm auf die Erde gerichtet ist, kann ein CME 1–3 Tage später folgen. Dies ist relevant für das 3-Tage-Planungsfenster, aber nicht für Entscheidungen in derselben Nacht.
Die praktische Echtzeit-Entscheidung läuft auf drei Prüfungen hinaus: Ist Bz anhaltend unter -5 nT? Ist Kp (geschätzt) über 2? Ist die Wolkenvorhersage über deinem Zielgebiet klar? Alle drei positiv: geh raus. Einer der ersten beiden ist null: warte.
Das 27-Tage-Wiederkehrmuster
Eines der nützlichsten — und am meisten unterschätzten — Aurora-Planungswerkzeuge ist die Rotationsperiode der Sonne. Aus Erdsicht rotiert die Sonne ungefähr alle 27 Tage einmal. Koronale Löcher, die persistente Ströme schnellen Sonnenwinds aussenden, rotieren mit der Sonne. Das bedeutet, ein koronales Loch, das an einem bestimmten Datum ein Sonnenwindereignis erzeugt hat, wird der Erde wahrscheinlich nach etwa 27 Tagen wieder zugewandt sein.
Diese 27-tägige Wiederkehr ist keine Garantie. Koronale Löcher entwickeln sich — sie wachsen, schrumpfen und verschwinden manchmal zwischen Rotationen. Aber in der Praxis haben viele koronale Löcher während der aktuellen aktiven Periode von Solarzyklus 25 über mehrere Rotationen hinweg bestand gehabt. Das Überprüfen historischer Sonnenwinddaten von vor 27 Tagen ist ein legitimes Planungswerkzeug: Wenn der 15. Oktober erhöhte Kp-Aktivität durch einen koronalen Lochstrom erzeugte, markiere den 11. November als Kandidaten-Aurora-Nacht für deine Reise.
SpaceWeatherLive führt ein Sonnenwindarchiv mit stündlichen Daten, das Jahre zurückreicht. Die SolarHam-Website (solarham.net) verfolgt koronale Lochpositionen und veröffentlicht einen Kalender wiederkehrender Ereignisse. Keines dieser Werkzeuge ist eine feste Vorhersage — aber beide fügen eine probabilistische Ebene zur Planung hinzu, die über die reine 3-Tage-NOAA-Vorhersage hinausgeht.
Substürme verstehen
Ein Substorm ist eine plötzliche Intensivierung der Polarlichtaktivität, typischerweise 15–60 Minuten dauernd, die gegen den Hintergrund laufender moderater geomagnetischer Aktivität auftritt. Substürme sind ein grundlegendes Merkmal der Funktionsweise von Polarlichtern — und das Verstehen davon hilft, Erwartungen während eines Beobachtungsabends zu setzen.
Der Polarlicht-Substormzyklus verläuft in drei Phasen:
Wachstumsphase (20–60 Minuten): Energie aus dem Sonnenwind sammelt sich im Erdmagnetoschweif an. Die Aurora ist während dieser Phase ruhig oder schwach aktiv. Der Kp-Index kann erhöht sein, aber das Display ist gedämpft. Dies ist die „Wartephase”, die Besucher frustriert, die eine gute Vorhersage sehen, aber nur ein schwaches Leuchten.
Expansionsphase (5–15 Minuten): Der Magnetoschweif gibt gespeicherte Energie plötzlich frei. Die Aurora explodiert in Helligkeit und Bewegung — dies ist der tanzende Vorhang, die sich schnell bewegenden Bögen, das pulsierende Ganzgimmel-Display, das auf Fotos zu sehen ist. Kp kann innerhalb von Minuten um 1–2 Einheiten springen.
Erholungsphase (30–60 Minuten): Die Aktivität nimmt ab, bleibt aber sichtbar. Das Display verblasst zu einem diffusen Leuchten oder ruhigen Bogen, bevor der nächste Substormzyklus beginnt.
Für die praktische Beobachtung bedeutet dies, dass Geduld während einer ruhigen Periode oft belohnt wird. Ein Abend, bei dem die Aurora 40 Minuten lang als schwacher Bogen am Horizont sitzt, kann plötzlich in ein vollständiges Substorm-Display explodieren. Touren, die Passagiere nach 2 Stunden „nicht viel” zurückbringen, verpassen manchmal die Substorm-Expansionsphase, die in der dritten Stunde beginnt.
Das nützlichste Vorhersagesignal für Substorm-Vorhersagen ist die Bz-Komponente. Ein anhaltend negativer Bz (unter -8 nT für 30+ Minuten) geht typischerweise einer Substorm-Expansion voraus. Das Überwachen des Echtzeit-Bz auf SpaceWeatherLive und das Erwarten eines Aktivitätsausbruchs nach einem anhaltenden negativen Einbruch ist das Nächste, was einer kurzfristigen Substorm-Vorhersage für Freizeitbeobachter zur Verfügung steht.
So interpretierst du die Aurora-Oval-Karte
Die Aurora-Oval-Karte zeigt die vorhergesagte Ausdehnung und Intensität des Polarlichbandes über der Polarregion. Sie ist eines der informativsten verfügbaren Werkzeuge — und eines der am häufigsten falsch gelesenen.
Was das Oval darstellt: Das Oval ist ein Ring um den geomagnetischen Pol (nicht den geografischen Pol), wo Polarlichtaktivität am konzentriertesten ist. Die Position und Breite des Ovals ändern sich mit dem Kp-Niveau. Bei Kp 1 sitzt das Oval eng um den Pol — bedeckt Svalbard und den äußersten Norden Norwegens. Bei Kp 3–4 dehnt sich das Oval aus, um Island, Nordnorwegen und Nordkanada zu bedecken. Ab Kp 7+ erstreckt sich das Oval bis nach Schottland, Süddeutschland und in den Norden der USA.
Die Beobachtungszone: Kritischerweise ist die beste Polarlichtbeobachtung nicht direkt unter dem Oval, sondern leicht äquatorwärts davon. Wenn du dich direkt unter dem Zentrum des Ovals befindest, schaust du auf die Unterseite des Polarlichtvorhangs — was als diffuses Leuchten overhead erscheinen kann. Die dramatischsten Ansichten (Vorhänge, Bögen, Strahlen) werden von knapp südlich der südlichen Kante des Ovals aus gesehen, nach Norden blickend. Für Island, das bei Kp 2–4 auf oder knapp äquatorwärts des Ovals liegt, ist diese Geometrie von Natur aus günstig.
Die Farbskala: NOAAs Oval-Karte verwendet eine Farbskala von Blau (minimale Aktivität) bis Grün, Gelb, Orange und Rot (maximale). Die Farbe stellt die Stärke des Elektronen-Niederschlags an diesem Ort dar, nicht das vorhergesagte Kp. Ein grüner Fleck über Island auf der Oval-Karte deutet auf moderaten Elektronenniederschlag hin — dies entspricht typischerweise Kp 3–4, aber Oval-Farbe und Kp-Index werden unterschiedlich abgeleitet.
Das Oval in Echtzeit nutzen: Während einer aktiven Nacht aktualisiert die NOAA Aurora Forecast-Seite (swpc.noaa.gov/products/aurora-30-min) die Oval-Schätzung alle 30 Minuten basierend auf Satellitendaten. Das Beobachten, wie sich das Oval in Echtzeit über Island bewegt oder intensiviert, ist informativer als das Warten auf das nächste 3-Stunden-Kp-Update. Wenn die südliche Grenze des Ovals auf der Karte auf oder unterhalb des Breitengrades Islands liegt, sind die Bedingungen aktiv.
Die Oval-Karte kombiniert mit der vedur.is-Wolkenvorhersage gibt dir die zwei wichtigsten Variablen: Gibt es Aktivität über Island, und kannst du durch den Himmel hindurchsehen, um sie zu beobachten?
Häufig gestellte Fragen zu Polarlichtvorhersagen
Gibt es eine Polarlichtvorhersage speziell für Island?
Ja. vedur.is (Isländisches Meteorologisches Amt) veröffentlicht eine kombinierte Aurora- und Wolkenbedeckungsvorhersage speziell für Island, täglich aktualisiert. Dies ist die relevanteste einzelne Quelle für die Planung von Beobachtungsnächten auf Island.
Wie genau ist die 3-Tage-Kp-Vorhersage?
Richtungsweisend nützlich, aber nicht zuverlässig genug für feste Pläne. Die 3-Tage-Vorhersage basiert auf dem aktuellen Zustand der Sonne und bekannten Sonnenwindströmen. Unerwartete Sonnenstürme können das Bild drastisch verändern. Nutze sie für die erste Planung, bestätige dann mit 24-Stunden- und gleichnächtigen Daten.
Was bedeutet „Substorm” in Polarlichtvorhersagen?
Ein Substorm ist eine plötzliche Intensivierung der Polarlichtaktivität, oft 15–60 Minuten dauernd. Substürme können selbst bei moderaten Kp-Gesamtwerten auftreten und kurze, aber intensive Displays erzeugen. Sie sind mehr als 30–60 Minuten im Voraus nicht zuverlässig vorherzusagen.
Können Polarlichter im Süden Islands gesehen werden?
Das Aurora-Oval bedeckt bei moderaten Kp-Werten das ganze Land. Südisland — einschließlich der Südküste und Vík — ist ebenso gut positioniert wie Reykjavík, mit dem Vorteil geringerer Lichtverschmutzung.
Häufige Fragen zu Polarlichter-Vorhersage erklärt
Welchen Kp-Wert brauche ich für Nordlichter auf Island?
Kp 2 ist technisch ausreichend auf Island bei vollständiger Dunkelheit (kein Mond, abseits von Stadtlichtern). Kp 3–4 garantiert eine sichtbare Erscheinung für Beobachter mit dunkeladaptierten Augen. Kp 5+ erzeugt Displays, die auch aus hellerleuchteten Bereichen sichtbar sind, und fügt rote und lila Farben hinzu.Was ist die Bz-Komponente und warum ist sie wichtig?
Bz ist die nord-südliche Komponente des interplanetaren Magnetfeldes (IMF). Ein stark negativer Bz (unter -5 nT) bedeutet, dass der Sonnenwind effizient mit dem Erdmagnetfeld koppelt und die Aurora verstärkt. Selbst bei moderatem Kp erzeugt ein anhaltender negativer Bz von -10 oder tiefer verstärkte Displays. Beobachte die NOAA-DSCOVR-Satelliten-Echtzeit-Daten für Bz-Werte.Welche Aurora-App ist für Island am genauesten?
SpaceWeatherLive (App und Website) aggregiert NOAA-Echtzeitdaten und sendet Push-Benachrichtigungen, wenn Kp deinen gewählten Schwellenwert überschreitet. Das Isländische Meteorologische Amt (vedur.is) hat das genaueste Wolkenbedeckungsmodell für Island. Die Kombination beider deckt alle benötigten Variablen ab.Warum zeigt die Aurora-Vorhersage Kp 5, aber ich sehe nichts?
Wolkenbedeckung ist der häufigste Grund. Selbst 30 % Bewölkung versteckt Polarlichter hinter den Wolken — du siehst nichts. Lichtverschmutzung unterdrückt schwache Polarlichter. Du stehst in der falschen Richtung (die Aurora kann im Norden sein, aber du schaust nach Süden). Auch das Timing kann falsch sein: Kp-Werte schwanken, und ein 3-Stunden-Durchschnitt von Kp 5 kann 90 ruhige Minuten beinhalten.Wie weit voraus können Polarlichtvorhersagen vertraut werden?
Die 1–3-Stunden-Echtzeit-Vorhersage ist zuverlässig. Die 3-Tage-Vorhersage basiert auf gemessenem Sonnenwind am L1-Lagrange-Punkt (1,5 Millionen km von der Erde entfernt), der in 15–60 Minuten ankommt — dies ergibt relativ genaue Prognosen für die gleiche Nacht. Sonnenflare-basierte Vorhersagen für 1–3 Tage im Voraus sind richtungsweisend: Sie sagen dir, ob die Bedingungen gut sein könnten, nicht dass sie es definitiv sein werden.Was zeigt die Aurora-Oval-Karte?
Die Oval-Karte zeigt die vorhergesagte Ausdehnung des Polarlichtbandes bei einem bestimmten Kp-Niveau. Bei niedrigen Kp-Werten liegt das Oval über den Polarregionen (Svalbard, Nordnorwegen). Mit steigendem Kp dehnt sich das Oval nach Süden aus. Island liegt bei Kp 2–3 in den meisten Modellen innerhalb des Ovals. Ab Kp 7+ kann sich das Oval bis nach Schottland, Deutschland und in den Norden der USA erstrecken.
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