Metodología y motor astronómico

Cómo funciona el simulador
por dentro.

Una visión general: geometría solar específica para cada observador, muestreo global del terreno DEM, comprobaciones de línea de visión del horizonte y una puntuación intuitiva para comparar lugares de observación.

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Motor astronómico del eclipse

Evaluamos los elementos Besselianos del eclipse de NASA/GSFC para cada coordenada del observador y estimamos los contactos locales (C1, C2, C3, C4), el tipo de eclipse (total, anular o parcial), la altura y el azimut del Sol, la magnitud y la duración de la fase central.

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Modelo global del horizonte DEM

Muestreamos teselas de Mapzen Global Terrain del registro AWS Open Data en un radio de 400 km y un campo de 90° centrado en el Sol. Un rayo más denso sigue el azimut solar exacto para comprobar las crestas lejanas donde importa. El zoom 10 ofrece un píxel terrestre de unos 117 m en el norte de España; la resolución y el datum vertical varían según la región. Es terreno para planificación, no un levantamiento topográfico.

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Trayectoria celeste sobre el relieve

Contrastamos la trayectoria solar y lunar con el perfil de terreno local del lugar. Este trazado de rayos es esencial para eclipses al atardecer, como el del 12 de agosto de 2026 en España, porque identifica si una cresta ocultará el Sol durante la totalidad máxima antes de la puesta atmosférica.

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Puntuación de visibilidad (0–100)

Los datos combinados producen una única Puntuación de visibilidad de 0–100. Tiene en cuenta la duración de la totalidad, la altura solar sobre los obstáculos, el porcentaje de ocultación y la despeje del horizonte para comparar objetivamente los lugares candidatos.

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Simulación visual del horizonte

Una vista interactiva del cielo representa dinámicamente el perfil del paisaje y la trayectoria solar. Los controles de la línea temporal permiten avanzar de C1 a C4 y ver dónde estará el Sol respecto a las cumbres locales.

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Contexto de Street View en directo

Cambia del mapa o del horizonte a un panorama público de Google Street View y explora la escena real con el cursor o el tacto. La trayectoria C1–C4 anclada a la cámara y el marcador del eclipse siguen la misma línea temporal animada que la vista del cielo.

Del mapa a Street View

Tres vistas para
decidir mejor.

Explora regiones candidatas en el mapa, inspecciona el perfil de horizonte DEM y abre Street View para ver la carretera, los edificios y el paisaje real desde el nivel de la calle. Las tres vistas comparten la misma geometría del eclipse y la misma línea temporal específica del observador.

Mapa de calor general

Compara provincias enteras y centros de la trayectoria de un vistazo.

Perfil de horizonte detallado

Inspecciona la fuente del terreno, el tamaño del píxel local, el alcance y el resultado de la línea de visión.

Street View en directo

Encuadra la escena real y sigue la trayectoria del eclipse desde el mismo punto de observación.

VISTA DOBLE DEL SIMULADOR
MAPA DE VISIBILIDAD
42° 36' N · 4° 12' O
LÍNEA DE VISIÓN DEL TERRENO DEM
Selección del lugar y preparación

Prueba cualquier punto de observación con detalle

Coloca un pin en la cresta, playa, hotel o azotea exactos que estás considerando e inspecciona sus contactos, la despeje frente a montañas y edificios y la previsión meteorológica para el día del eclipse.

  • Puntuación específica del observador con geometría de eclipse de NASA y terreno DEM global
  • Despeje del horizonte teniendo en cuenta curvatura y refracción, incluidos los edificios cercanos
  • Previsión meteorológica en directo para el lugar y la fecha del eclipse
Abrir simulador
Desglose de la puntuación

Qué compone la puntuación

La Puntuación de visibilidad sintetiza cálculos de varias capas en una señal accionable de 0–100 para evaluar opciones de observación.

Tipo de eclipse local

Distingue si el lugar experimenta un eclipse total, un anillo anular, una ocultación parcial o queda fuera de la trayectoria útil.

Duración de la totalidad

Evalúa la duración de la fase central y favorece los lugares más cercanos a la línea central, donde la duración es máxima.

Ocultación del disco

Tiene en cuenta la magnitud del eclipse y el porcentaje máximo del disco solar ocultado por la silueta lunar.

Despeje del horizonte DEM

Compara el limbo solar inferior aparente con el terreno ajustado por curvatura y refracción. Los resultados marginales requieren comprobar en el lugar los árboles, edificios y errores del DEM.

Fuentes y estándares de datos

Las circunstancias del eclipse usan elementos Besselianos de NASA/GSFC. Las elevaciones proceden de teselas Terrarium de Mapzen Global Terrain alojadas como AWS Open Data; Mapzen combina varias fuentes abiertas, por lo que la resolución y el datum vertical varían según la región. El modelo incluye la curvatura terrestre, un coeficiente estándar de refracción terrestre de 0,13 y una altura de ojos de 1,7 m. No incluye edificios, árboles, nieve ni refracción atmosférica inusual; verifica en el lugar las vistas marginales.

El cielo no espera.
Haz tu plan.

SunEclipses es una herramienta de planificación, no un levantamiento topográfico. Comprueba en el lugar las líneas de visión marginales, la previsión meteorológica, el acceso por carretera y las normas locales de seguridad antes de viajar el día del eclipse.