Méthodologie et moteur astronomique

Comment fonctionne le simulateur
dans les coulisses.

Une vue d’ensemble : géométrie solaire propre à chaque observateur, échantillonnage mondial du terrain DEM, contrôles de ligne de visée de l’horizon et score intuitif pour comparer les lieux d’observation.

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Moteur astronomique de l’éclipse

Nous évaluons les éléments besseliennes NASA/GSFC pour chaque coordonnée d’observateur afin d’estimer les contacts locaux (C1, C2, C3, C4), le type d’éclipse (totale, annulaire ou partielle), la hauteur et l’azimut du Soleil, la magnitude et la durée de la phase centrale.

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Modèle mondial de l’horizon DEM

Nous échantillonnons les tuiles Mapzen Global Terrain du registre AWS Open Data sur 400 km et un champ de 90° centré sur le Soleil. Un rayon plus dense suit l’azimut solaire exact afin de vérifier les crêtes lointaines là où c’est important. Le zoom 10 donne un pixel au sol d’environ 117 m dans le nord de l’Espagne ; la résolution et le datum vertical varient selon la région. Il s’agit d’un terrain de planification, pas d’un relevé topographique.

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Trajectoire céleste sur le relief

Nous comparons les trajectoires solaire et lunaire au profil de terrain local du site. Cette étape de lancer de rayons est essentielle pour les éclipses au coucher du Soleil, comme celle du 12 août 2026 en Espagne, afin de déterminer si une crête masquera le Soleil pendant la totalité maximale avant le coucher atmosphérique.

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Score de visibilité (0–100)

Les données combinées produisent un score de visibilité unique de 0 à 100. Il pondère la durée de la totalité, la hauteur du Soleil au-dessus des obstacles, le pourcentage d’obscuration et le dégagement de l’horizon pour comparer objectivement les sites candidats.

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Simulation visuelle de l’horizon

Un aperçu interactif du ciel représente dynamiquement le profil du paysage et la trajectoire solaire. Les commandes de la ligne du temps permettent d’avancer de C1 à C4 et de voir exactement où se trouve le Soleil par rapport aux sommets locaux.

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Contexte Street View en direct

Passez de la carte ou de l’horizon à un panorama public Google Street View et explorez la scène réelle au curseur ou au toucher. La trajectoire C1–C4 ancrée à la caméra et le marqueur de l’éclipse suivent la même ligne du temps animée que la vue du ciel.

De la carte à Street View

Trois vues pour
mieux décider.

Explorez les régions candidates sur la carte, inspectez le profil d’horizon DEM, puis ouvrez Street View pour voir la route, les bâtiments et la ligne d’horizon réelle depuis le niveau de la rue. Les trois vues partagent la même géométrie d’éclipse propre à l’observateur et la même ligne du temps.

Carte thermique générale

Comparez d’un coup d’œil des provinces entières et les centres de trajectoire.

Profil d’horizon détaillé

Inspectez la source du terrain, la taille du pixel au sol, la portée et le résultat de la ligne de visée.

Street View en direct

Cadrez la scène réelle et suivez la trajectoire de l’éclipse depuis le même point d’observation.

VUE DOUBLE DU SIMULATEUR
CARTE DE VISIBILITÉ
42° 36' N · 4° 12' O
LIGNE DE VISÉE DU TERRAIN DEM
Choix du site et préparation

Testez chaque point d’observation en détail

Placez un repère sur la crête, la plage, l’hôtel ou le toit exact que vous envisagez et inspectez ses contacts, son dégagement face aux montagnes et aux bâtiments, ainsi que les prévisions météo du jour de l’éclipse.

  • Score propre à l’observateur fondé sur la géométrie NASA et le terrain DEM mondial
  • Dégagement de l’horizon tenant compte de la courbure et de la réfraction, bâtiments proches inclus
  • Prévisions météo en direct pour le lieu et la date de l’éclipse
Ouvrir le simulateur
Décomposition du score

Ce qui compose le score

Le score de visibilité synthétise des calculs multicouches en un signal exploitable de 0 à 100 pour évaluer les options d’observation.

Type d’éclipse local

Indique si le lieu connaît une éclipse totale, un anneau annulaire, une obscuration partielle ou se trouve hors de la trajectoire utile.

Durée de la totalité

Évalue la durée de la phase centrale et favorise les lieux proches de la ligne centrale, où la durée est maximale.

Obscuration du disque

Intègre la magnitude de l’éclipse et le pourcentage maximal du disque solaire masqué par la silhouette lunaire.

Dégagement de l’horizon DEM

Compare le limbe solaire inférieur apparent au terrain corrigé de la courbure et de la réfraction. Les résultats marginaux doivent être vérifiés sur place pour les arbres, les bâtiments et les erreurs du DEM.

Sources et normes de données

Les circonstances de l’éclipse utilisent les éléments besseliennes NASA/GSFC. Les altitudes proviennent de tuiles Terrarium de Mapzen Global Terrain hébergées comme AWS Open Data ; Mapzen combine plusieurs sources ouvertes, la résolution et le datum vertical varient donc selon la région. Le modèle inclut la courbure terrestre, un coefficient standard de réfraction terrestre de 0,13 et une hauteur d’œil de 1,7 m. Il n’inclut ni bâtiments, ni arbres, ni neige, ni réfraction atmosphérique inhabituelle ; vérifiez les vues marginales sur place.

Le ciel n’attend pas.
Préparez votre plan.

SunEclipses est un outil de planification, pas un relevé topographique. Vérifiez sur place les lignes de visée marginales, les prévisions météo, l’accès routier et les règles locales de sécurité avant de voyager le jour de l’éclipse.