Frekuensi dasar
7.83Hz
nominal 7.83 · Δ +0.000
LIVE · RONGGA BUMI–IONOSFER · --:--:-- UTC
Petir global membangkitkan rongga Bumi–ionosfer. Resonansi diamati dekat nilai nominal SR1 7,83 Hz, sedangkan nilai langsung dapat berubah menurut stasiun, waktu, dan model. Observatorium ini menampilkan sonogram berformat Tomsk dan memberi label data terukur atau termodelkan.
Catatan data: format Tomsk SOS-70 · mode model diberi label · cuaca antariksa NOAA sebagai konteks.
Resonansi Schumann adalah kumpulan gelombang elektromagnetik berdiri di rongga Bumi–ionosfer yang terutama dibangkitkan oleh petir. Angka langsung di sini adalah pembacaan observatorium atau keluaran model, bukan pengukuran global universal. Mode nominalnya adalah SR1 7,83, SR2 14,3, SR3 20,8, SR4 27,3, dan SR5 33,8 Hz. 7.83 Hz · … pT · syncing
01 — LIVE SONOGRAM
Rekaman spektral rongga, 0–40 Hz × waktu UTC — dalam format stasiun referensi dunia dari Universitas Negeri Tomsk. Mencakup 24 jam terakhir; telusuri, ganti rentang, layar penuh. Apa itu SR?
Sonogram interaktif rongga Bumi–ionosfer, 0–40 Hz terhadap waktu UTC, dengan lima mode sebagai punggungan horizontal.
Hari dengan feed ditandai titik. Hari sebelumnya dapat dirender dari rekaman model.
02 — LIVE MONITOR
Telemetri diperbarui tiap 90 detik. Cuaca antariksa diverifikasi dengan NOAA SWPC.
7.83Hz
nominal 7.83 · Δ +0.000
--.--pT
peak -- pT
--.-GW·km⁻²
intensity ×--
--
faktor redaman ionosfer
03 — HARMONIC STRUCTURE
Rongga tidak berbunyi pada satu frekuensi. Harmonik bertumpuk tiap ~6,5 Hz — masing-masing dengan panjang gelombang dan redamannya sendiri.
Grafik garis lima mode selama 24 jam di sekitar frekuensi nominalnya.
Grafik area deviasi mode dasar dari 7,83 Hz selama 24 jam.
| Mode | Nominal | Langsung | Δ | Panjang gel. | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| SR1 · Dasar | 7.83 Hz | — | — | ≈ 38,300 km | ~4.6 |
| SR2 · Harmonik | 14.3 Hz | — | — | ≈ 21,000 km | ~5.1 |
| SR3 · Harmonik | 20.8 Hz | — | — | ≈ 14,400 km | ~5.7 |
| SR4 · Harmonik | 27.3 Hz | — | — | ≈ 11,000 km | ~6.0 |
| SR5 · Harmonik | 33.8 Hz | — | — | ≈ 8,880 km | ~6.4 |
04 — CAVITY DYNAMICS
Petir adalah percikannya; rongga adalah penguatnya. Saksikan mesin global bernapas selama 48 jam — dan bandingkan dengan kemarin serta pekan lalu.
Grafik ganda amplitudo dalam pikotesla dan daya rongga selama 48 jam.
Grafik radar eksitasi relatif kelima mode.
05 — THE NEIGHBORHOOD
Tampilan tata surya interaktif adalah model edukasi. Kondisi matahari dan geomagnetik memberi konteks untuk riset ionosfer, tetapi tidak membuktikan penyebab langsung setiap perubahan frekuensi.
06 — SUN–EARTH COUPLING
Pengukuran satelit L1 dan GOES — gaya yang memampatkan gelembung magnetik Bumi.
-.-/9
—
---km/s
250–800 km/s
-.-nT
Bz -.- nT ·
--GW
hemispheric max
-.-/9
—
44/s
rata-rata sambaran global
Grafik batang indeks Kp tujuh hari terakhir dengan kode warna tingkat badai.
Aliran lubang korona atau CME melesat menuju Bumi 400–800 km/detik, membawa medan magnet antarplanet.
Jika Bz berbelok ke selatan, garis medan menyambung ulang di sisi siang — energi geomagnetik masuk.
Presipitasi partikel dan sinar-X mengubah ketinggian plafon dan profil konduktivitas rongga.
Sirkuit listrik atmosfer bergeser, mendistribusikan ulang ~44 sambaran/detik yang membunyikan lonceng.
Geometri rongga dan redaman menyetel ulang SR1–SR5 — pergeseran yang terlihat pada figur di atas.
07 — PLANETARY VIEW
Peta menampilkan wilayah petir utama dan terminator siang/malam sebagai konteks. Ini bukan peta langsung dari satu pengukuran resonansi global.
Peta dunia wilayah petir utama dengan sambaran animasi dan garis siang-malam.
08 — ACADEMY
Pengantar lengkap dan jujur — dari prediksi 1952 hingga pengukuran modern. Lebih dalam: apa itu resonansi Schumann? Apa itu SR?
01
Profesor Winfried Otto Schumann menurunkan frekuensi resonansi bola konduktif dalam cangkang konduktif — Bumi dan ionosfernya. Muridnya Herbert König mengonfirmasi deteksi pertama dekat 7,8 Hz: seluruh planet berdenting di ambang pendengaran manusia.
02
Sekitar 2.000 badai petir aktif setiap saat, ~1,4 miliar sambaran per tahun. Karena keliling rongga (≈ 40.000 km) cocok dengan panjang gelombang ~7,5 Hz, energi mengelilingi planet dan memperkuat dirinya sendiri.
03
Plafon efektif — ionosfer bawah — naik-turun mengikuti sinar-X matahari, sinar kosmik dan siklus siang/malam. Malam dalam menurunkan nada; badai menajamkannya. SR1 berkeliaran antara ~7,2–8,1 Hz.
04
Stasiun referensi di Greenland, Antartika dan Sodankylä memakai magnetometer koil induksi di medan magnetik yang tenang. Satu stasiun mendengar seluruh planet. Umpan global resmi waktu-nyata tidak ada.
05
Respons korteks lemah pada 7,8–8 Hz hanya muncul pada intensitas ribuan kali latar alami ~1 pT. Klaim kesehatan tidak didukung bukti.
06
Dunia apa pun dengan petir dan ionosfer seharusnya berdenting: Venus, Mars, Titan, eksoplanet. Resonansi Schumann adalah sidik jari penginderaan jauh — satu antena ELF mengungkap petir dan tinggi ionosfer.
09 — QUESTIONS
Gelombang berdiri elektromagnetik global di rongga antara permukaan Bumi dan ionosfer, tereksitasi ~44–50 sambaran petir per detik. Mode dasar dekat 7,83 Hz; harmonik pada 14,3; 20,8; 27,3 dan 33,8 Hz. Panjang gelombang SR1 ~38.000 km.
Sonogram memetakan kerapatan daya spektral 0–40 Hz terhadap waktu UTC; mode muncul sebagai punggungan horizontal. Rekam referensi dunia berasal dari Space Observing System (SOS) Universitas Negeri Tomsk; observatorium ini menyajikan format yang sama secara langsung.
Cuaca antariksa (Kp, angin matahari, IMF, aurora) mengalir langsung dari NOAA SWPC. Frekuensi resonansi dimodelkan di sekitar nominal sejati dengan pergeseran lambat — umpan global publik waktu-nyata tidak ada. Halaman ini menyatakannya secara terbuka.
Tinggi efektif ionosfer — ditentukan sinar-X matahari, aktivitas geomagnetik dan siklus siang/malam — mengubah ukuran rongga dan menyetel nadanya. Malam sedikit menurunkan; badai matahari mempertajam dan menguatkan.
Pendengaran manusia berakhir dekat 20 Hz. Kontrol Dengarkan memainkan nada 207,83 Hz yang kerasnya berdetak pada frekuensi SR1 langsung — ritme Schumann sesungguhnya, dibuat terdengar.
Entrainment hanya muncul pada intensitas ribuan kali lebih kuat dari latar alami ~1 pT, kemungkinan di bawah ambang persepsi. Nikmati ilmunya; sambut klaim kesehatan dengan skeptis.
Sonogram 24 jam adalah rekaman bergulir: ganti rentang 6/12/24 jam untuk memeriksa tadi malam dan kemarin — kecerahan punggungan menunjukkan seberapa keras rongga berbunyi.
'Lonjakan' spektakuler biasanya penguatan singkat saat Kp tinggi. Observatorium ini menilai aktivitas dengan jujur — Tenang, Nominal, Meningkat, Badai. 'Black-out' tidak ada: rongga tak pernah berhenti berbunyi.
NASA tidak mengoperasikan umpan publik waktu-nyata. Pengukuran referensi dilakukan stasiun darat (Tomsk, Greenland, Sodankylä); satelit DEMETER mendeteksi tanda dari orbit pada 2011 dan penerima ELF diusulkan untuk Mars dan Titan. Cuaca antariksa situs ini memakai data NOAA SWPC sungguhan.
Ya. Pada frekuensi ELF gelombang mengitari planet hampir tanpa kehilangan: satu stasiun di Australia, Inggris atau Siberia mendengar resonansi global yang sama. Tidak ada frekuensi regional.
Observatorium ini adalah web app gratis yang dapat dipasang (PWA): 'Tambahkan ke layar utama' di ponsel atau ikon pasang di desktop — monitor dan sonogram tanpa toko aplikasi.
https://schumannresonancelive.com/api/data.php Mengembalikan JSON lisensi CC0 berisi SR1–SR5, intensitas dan cuaca antariksa NOAA. Tanpa kunci, cache 90 detik.
10 — DEVELOPERS
Semua yang digambar halaman ini tersedia sebagai JSON. CC0 — tanpa atribusi.
https://schumannresonancelive.com/api/data.php?lang=en{
"updated": "2026-08-22T12:25:38Z",
"status": { "key": "Elevated", "label": "Elevated" },
"intensity": 1.5,
"amplitude": 34.34,
"frequencies": [
{ "id": "SR1", "value": 7.74, "nominal": 7.83 },
{ "id": "SR2", "value": 14.26, "nominal": 14.3 } …
],
"spaceWeather": {
"solarWind": 420, "kp": 1.33, "bz": 1, "bt": 5,
"storm": "Quiet",
"kpHistory": [ [unix, kp], … ]
}
}
REFERENCE GUIDES
Resonansi Schumann adalah gelombang elektromagnetik berdiri di rongga antara permukaan Bumi dan ionosfer, terutama dipicu oleh sambaran petir global. Halaman ini menjelaskan mode nominal, cara membaca sonogram Tomsk (SOS-70) dan batas interpretasinya.