Metodologia e motore astronomico

Come funziona il simulatore
sotto il cofano.

Una panoramica: geometria solare specifica per l’osservatore, campionamento globale del terreno DEM, controlli della linea di vista sull’orizzonte e un punteggio intuitivo per confrontare i luoghi di osservazione.

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Motore astronomico dell’eclissi

Valutiamo gli elementi besseliani NASA/GSFC per ogni coordinata dell’osservatore, stimando i contatti locali (C1, C2, C3, C4), il tipo di eclissi (totale, anulare o parziale), altezza e azimut del Sole, magnitudine e durata della fase centrale.

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Modello globale dell’orizzonte DEM

Campioniamo le tile Mapzen Global Terrain del registro AWS Open Data su 400 km e un campo di 90° centrato sul Sole. Un raggio più denso segue l’azimut solare esatto per controllare le creste lontane dove serve. Lo zoom 10 offre un pixel al suolo di circa 117 m nella Spagna settentrionale; risoluzione DEM e datum verticale variano per regione. È terreno per la pianificazione, non un rilievo topografico.

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Traiettoria celeste sul rilievo

Confrontiamo la traiettoria solare e lunare con il profilo del terreno locale. Questo passaggio di ray tracing è fondamentale per le eclissi al tramonto, come quella del 12 agosto 2026 in Spagna, per capire se una cresta oscurerà il Sole durante la totalità massima prima del tramonto atmosferico.

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Punteggio di visibilità (0–100)

I dati combinati producono un unico punteggio di visibilità da 0 a 100. Pesa la durata della totalità, l’altezza del Sole sopra gli ostacoli, la percentuale di oscuramento e la libertà dell’orizzonte per confrontare obiettivamente i luoghi candidati.

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Simulazione visiva dell’orizzonte

Un’anteprima interattiva del cielo mostra dinamicamente il profilo del paesaggio e la traiettoria solare. I comandi della timeline permettono di passare da C1 a C4 e vedere dove si troverà il Sole rispetto alle cime locali.

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Contesto Street View dal vivo

Passa dalla mappa o dall’orizzonte a un panorama pubblico di Google Street View ed esplora la scena reale con mouse o tocco. La traiettoria C1–C4 ancorata alla fotocamera e il marcatore dell’eclissi seguono la stessa timeline animata della vista del cielo.

Dalla mappa a Street View

Tre viste per
decidere meglio.

Esplora le regioni candidate sulla mappa, analizza il profilo dell’orizzonte DEM e poi apri Street View per vedere strada, edifici e skyline reali dal livello stradale. Tutte e tre le viste condividono la stessa geometria dell’eclissi specifica per l’osservatore e la stessa timeline.

Mappa termica macro

Confronta intere province e centri della traiettoria a colpo d’occhio.

Profilo dell’orizzonte micro

Controlla la fonte del terreno, la dimensione del pixel locale, la portata e il risultato della linea di vista.

Street View dal vivo

Inquadra la scena reale e segui il percorso dell’eclissi dallo stesso punto di osservazione.

DOPPIA VISTA DEL SIMULATORE
MAPPA DELLA VISIBILITÀ
42° 36' N · 4° 12' O
LINEA DI VISTA DEL TERRENO DEM
Scelta del luogo e preparazione

Prova ogni punto di osservazione nei dettagli

Posiziona un pin sulla cresta, spiaggia, hotel o terrazza esatti che stai considerando e controlla i tempi di contatto, la distanza da montagne ed edifici e le previsioni meteo per il giorno dell’eclissi.

  • Punteggio specifico dell’osservatore con geometria NASA e terreno DEM globale
  • Libertà dell’orizzonte con curvatura e rifrazione, inclusi gli edifici vicini
  • Previsioni meteo in diretta per luogo e data dell’eclissi
Apri il simulatore
Dettaglio del punteggio

Cosa compone il punteggio

Il punteggio di visibilità sintetizza calcoli a più livelli in un segnale operativo da 0 a 100 per valutare le opzioni di osservazione.

Tipo di eclissi locale

Distingue tra eclissi totale, anello anulare, oscuramento parziale o posizione fuori dal percorso utile.

Durata della totalità

Valuta la durata della fase centrale e premia i luoghi più vicini alla linea centrale, dove la durata è massima.

Oscuramento del disco

Considera la magnitudine dell’eclissi e la percentuale massima del disco solare coperta dalla sagoma lunare.

Libertà dell’orizzonte DEM

Confronta il lembo solare inferiore apparente con il terreno corretto per curvatura e rifrazione. I risultati marginali vanno verificati sul posto per alberi, edifici ed errori DEM.

Fonti e standard dei dati

Le circostanze dell’eclissi usano gli elementi besseliani NASA/GSFC. Le elevazioni provengono dalle tile Terrarium di Mapzen Global Terrain ospitate come AWS Open Data; Mapzen combina più fonti aperte, quindi risoluzione e datum verticale variano per regione. Il modello include la curvatura terrestre, un coefficiente standard di rifrazione terrestre di 0,13 e un’altezza degli occhi di 1,7 m. Non include edifici, alberi, neve o rifrazione atmosferica insolita; verifica sul posto le viste marginali.

Il cielo non aspetta.
Fai il tuo piano.

SunEclipses è uno strumento di pianificazione, non un rilievo topografico. Verifica sul posto le linee di vista marginali, le previsioni meteo in tempo reale, l’accesso stradale e le regole di sicurezza locali prima di partire il giorno dell’eclissi.