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2026 article

Geostationary Orbit Responses to the CME‐Pileup Superstorm on 10 May 2024: Multi‐Satellite Observations

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Rattachement africain : cn, de. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract The extreme geomagnetic storm of 10 May 2024, driven by the interplanetary pileup and merger of multiple coronal mass ejections (CMEs), provides a unique opportunity to investigate the global, local‐time‐resolved response of the geostationary (GEO) environment. Using coordinated observations from GOES‐16 (dayside), GOES‐18 (dawn), and FY‐4B (midnight), we reveal strong magnetic local time (MLT) asymmetry and energy‐dependent behaviors. On the dayside and dawn flank, magnetopause shadowing caused rapid, dispersionless electron dropouts. low‐energy (<100 keV) electron flux enhancements were driven by betatron acceleration and inward radial transport. In contrast, the nightside exhibited a localized dispersionless injection, followed by energy‐dispersed drift echoes for >600 keV electrons and non‐resonant ULF (ultralow frequency) wave modulation for <600 keV electrons. A complete magnetic field reversal was observed at the dawn side, due to larger magnetic shear angles. Geomagnetic indices confirmed the global coherence of the shock impact. These Multi‐satellite observations elucidate differences in magnetospheric driving between compound CME‐Pileup events and isolated storms, advancing our understanding of GEO environmental dynamics during extreme space weather.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Geostationary Orbit Responses to the CME‐Pileup Superstorm on 10 May 2024: Multi‐Satellite Observations
Date Crossref
01/04/2026
Éditeur
American Geophysical Union (AGU)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Beihang University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Max Planck Institute for Solar System Research pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Ministry of Industry and Information Technology pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Hunan University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • National Space Science Center pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • China Meteorological Administration pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Key Laboratory of Space Weather CMA Beijing China pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • National Satellite Meteorological Center (National Centre for Space Weather) Beijing China pays non établi dans la notice
    Institution

Beihang University, Max Planck Institute for Solar System Research et Ministry of Industry and Information Technology, avec 7 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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