Methodik und astronomischer Motor

So funktioniert der Simulator
unter der Oberfläche.

Ein Überblick: beobachterspezifische Sonnengeometrie, globale DEM-Geländeabtastung, Horizont-Sichtlinienprüfungen und ein intuitiver Wert zum Vergleichen von Beobachtungsorten.

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Astronomischer Finsternis-Motor

Wir werten die NASA/GSFC-Bessel-Elemente für jede Beobachterkoordinate aus und schätzen lokale Kontakte (C1, C2, C3, C4), den Finsternistyp (total, ringförmig oder partiell), Sonnenhöhe, Azimut, Größe und Dauer der Zentralphase.

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Globales DEM-Horizontmodell

Wir tasteten Mapzen-Global-Terrain-Kacheln aus dem AWS-Open-Data-Register über 400 km und ein 90°-Feld um die Sonne ab. Ein dichterer Strahl folgt dem exakten Sonnenazimut, damit entfernte Kämme dort geprüft werden, wo es zählt. Zoom 10 entspricht in Nordspanien etwa 117 m Bodenpixelgröße; DEM-Auflösung und vertikales Datum variieren regional. Das ist Planungsgelände, keine Vermessung.

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Himmelsbahn über dem Relief

Wir gleichen Sonnen- und Mondbahn mit dem lokalen Geländeprofil des Standorts ab. Dieser Strahlverfolgungsschritt ist für Sonnenuntergangsfinsternisse wie am 12. August 2026 in Spanien entscheidend, um zu erkennen, ob ein Bergrücken die Sonne während der maximalen Totalität vor dem atmosphärischen Sonnenuntergang verdeckt.

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Sichtbarkeitswert (0–100)

Die kombinierten Daten ergeben einen Sichtbarkeitswert von 0 bis 100. Er berücksichtigt Totalitätsdauer, Sonnenhöhe über Hindernissen, Verfinsterungsgrad und Horizontfreiheit, um Beobachtungsorte objektiv zu vergleichen.

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Visuelle Horizontsimulation

Eine interaktive Himmelsansicht stellt Landschaftsprofil und Sonnenbahn dynamisch dar. Mit der Zeitleiste können Sie von C1 bis C4 gehen und genau sehen, wo die Sonne im Verhältnis zu lokalen Gipfeln steht.

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Live-Kontext mit Street View

Wechseln Sie von Karte oder Horizont zu einem öffentlichen Google-Street-View-Panorama und erkunden Sie die echte Szene per Maus oder Berührung. Die kameragebundene C1–C4-Bahn und der Finsternismarker folgen derselben animierten Zeitleiste wie die Himmelsansicht.

Von der Karte zu Street View

Drei Ansichten für
bessere Entscheidungen.

Erkunden Sie Kandidatenregionen auf der Karte, prüfen Sie das DEM-Horizontprofil und öffnen Sie dann Street View, um Straße, Gebäude und Skyline aus Straßenhöhe zu sehen. Alle drei Ansichten teilen dieselbe beobachterspezifische Finsternisgeometrie und Zeitleiste.

Makro-Wärmekarte

Vergleichen Sie ganze Provinzen und Bahnachsen auf einen Blick.

Mikro-Horizontprofil

Prüfen Sie Terrainquelle, lokale Bodenpixelgröße, Reichweite und Sichtlinienergebnis.

Live Street View

Rahmen Sie die echte Szene ein und verfolgen Sie die Finsternisbahn vom selben Beobachtungspunkt.

SIMULATOR-DOPPELANSICHT
SICHTBARKEITSKARTE
42° 36' N · 4° 12' W
DEM-GELÄNDE-SICHTLINIE
Standortwahl und Vorbereitung

Jeden Beobachtungspunkt im Detail testen

Setzen Sie einen Pin auf den exakten Bergrücken, Strand, Hotelstandort oder das Dach, das Sie erwägen, und prüfen Sie Kontaktzeiten, Berg- und Gebäudefreiheit sowie die Wettervorhersage für den Finsternistag.

  • Beobachterspezifischer Wert mit NASA-Finsternisgeometrie und globalem DEM-Gelände
  • Horizontfreiheit mit Erdkrümmung und Refraktion, einschließlich naher Gebäude
  • Live-Wettervorhersage für Standort und Finsternisdatum
Simulator öffnen
Aufschlüsselung des Werts

Was in den Wert einfließt

Der Sichtbarkeitswert bündelt mehrschichtige Berechnungen zu einem nutzbaren Signal von 0 bis 100 für Beobachtungsoptionen.

Lokaler Finsternistyp

Unterscheidet totale Finsternis, ringförmige Finsternis, partielle Verfinsterung oder einen Standort außerhalb der nutzbaren Bahn.

Totalitätsdauer

Bewertet die Dauer der Zentralphase und belohnt Standorte nahe der Mittellinie mit maximaler Dauer.

Scheibenverdeckung

Berücksichtigt Finsternisgröße und maximalen Anteil der von der Mondsilhouette verdeckten Sonnenscheibe.

DEM-Horizontfreiheit

Vergleicht den scheinbaren unteren Sonnenrand mit um Erdkrümmung und Refraktion korrigiertem Gelände. Grenzwerte müssen vor Ort auf Bäume, Gebäude und DEM-Fehler geprüft werden.

Quellen und Datenstandards

Die Finsternisumstände verwenden NASA/GSFC-Bessel-Elemente. Geländehöhen stammen aus Terrarium-Kacheln von Mapzen Global Terrain als AWS Open Data; Mapzen kombiniert mehrere offene Quellen, daher variieren Auflösung und vertikales Datum regional. Das Modell enthält Erdkrümmung, einen Standardkoeffizienten der terrestrischen Refraktion von 0,13 und 1,7 m Augenhöhe. Gebäude, Bäume, Schnee und ungewöhnliche atmosphärische Refraktion sind nicht enthalten; prüfen Sie Grenzfälle vor Ort.

Der Himmel wartet nicht.
Machen Sie Ihren Plan.

SunEclipses ist ein Planungswerkzeug, keine Vermessung. Prüfen Sie Grenzsichtlinien vor Ort sowie Wettervorhersage, Straßenanbindung und lokale Sicherheitsregeln, bevor Sie am Finsternistag reisen.