Methodologie en astronomische motor

Hoe de simulator
onder de motorkap werkt.

Een overzicht: zonsgeometrie per waarnemer, wereldwijde DEM-terreinbemonstering, zichtlijncontroles van de horizon en een intuïtieve score om waarnemingslocaties te vergelijken.

01

Astronomische eclipsmotor

We evalueren NASA/GSFC-Bessel-elementen voor elke waarnemerscoördinaat om lokale contacten (C1, C2, C3, C4), het type eclips (totaal, ringvormig of gedeeltelijk), zonshoogte, azimut, magnitude en duur van de centrale fase te schatten.

02

Wereldwijd DEM-horizonmodel

We bemonsteren Mapzen Global Terrain-tegels uit het AWS Open Data-register over 400 km en een veld van 90° rond de zon. Een dichtere straal volgt het exacte zonneazimut, zodat verre ruggen worden gecontroleerd waar dat telt. Zoomniveau 10 geeft in Noord-Spanje een grondpixel van ongeveer 117 m; DEM-resolutie en verticaal datum verschillen per regio. Dit is terrein voor planning, geen landmeting.

03

Hemelbaan boven reliëf

We vergelijken de zonne- en maanbaan met het lokale terreinprofiel van je locatie. Deze raytracingstap is belangrijk voor eclipsen bij zonsondergang, zoals op 12 augustus 2026 in Spanje, om te bepalen of een bergkam de zon tijdens de maximale totaliteit vóór atmosferische zonsondergang afschermt.

04

Zichtbaarheidsscore (0–100)

De gecombineerde gegevens leveren één zichtbaarheidsscore van 0–100 op. Die weegt de duur van de totaliteit, zonshoogte boven obstakels, verduisteringspercentage en horizonruimte om waarnemingslocaties objectief te vergelijken.

05

Visuele horizonsimulatie

Een interactieve hemelweergave toont het landschapsprofiel en de zonnebaan dynamisch. Met de tijdlijn kun je van C1 naar C4 gaan om precies te zien waar de zon staat ten opzichte van lokale toppen.

06

Live Street View-context

Schakel van de kaart of horizon naar een openbaar Google Street View-panorama en verken de echte scène met muis of aanraking. De aan de camera gekoppelde C1–C4-baan en eclipsmarkering volgen dezelfde geanimeerde tijdlijn als de hemelweergave.

Van kaart naar Street View

Drie weergaven voor
betere beslissingen.

Verken kandidaatregio’s op de kaart, bekijk het DEM-horizonprofiel en open daarna Street View om de echte weg, gebouwen en skyline vanaf straatniveau te zien. Alle drie weergaven delen dezelfde waarnemersspecifieke eclipsgeometrie en tijdlijn.

Macro-heatmap

Vergelijk hele provincies en baanmiddens in één oogopslag.

Micro-horizonprofiel

Bekijk de terreinbron, lokale grondpixelgrootte, reikwijdte en het zichtlijnresultaat.

Live Street View

Kader de echte scène en volg de bewegende eclipsbaan vanaf dezelfde waarnemingsplek.

DUBBELE SIMULATORWEERGAVE
ZICHTBAARHEIDSKAART
42° 36' N · 4° 12' W
DEM-TERREINZICHTLIJN
Locatiekeuze en voorbereiding

Test elke waarnemingsplek in detail

Plaats een pin op de exacte bergkam, het strand, hotel of dak dat je overweegt en bekijk contacttijden, ruimte tegenover bergen en gebouwen en de live weersverwachting voor eclipsdag.

  • Waarnemersspecifieke score met NASA-eclipsgeometrie en wereldwijd DEM-terrein
  • Horizonruimte met correctie voor kromming en refractie, inclusief nabije gebouwen
  • Live weersverwachting voor de locatie en eclipsdatum
Simulator openen
Uitsplitsing van de score

Wat in de score zit

De zichtbaarheidsscore bundelt berekeningen uit meerdere lagen tot een bruikbaar signaal van 0–100 voor waarnemingsopties.

Lokaal eclipstype

Onderscheidt totale eclips, ringvormige eclips, gedeeltelijke verduistering of een locatie buiten de bruikbare baan.

Duur van de totaliteit

Beoordeelt de duur van de centrale fase en beloont locaties dichter bij de middellijn met maximale duur.

Verduistering van de schijf

Verwerkt de eclipsmagnitude en het maximale percentage van de zonneschijf dat door het maansilhouet wordt bedekt.

DEM-horizonruimte

Vergelijkt de schijnbare onderste zonnelimb met terrein dat is gecorrigeerd voor kromming en refractie. Marginale resultaten moeten ter plaatse worden gecontroleerd op bomen, gebouwen en DEM-fouten.

Bronnen en datastandaarden

Eclipsomstandigheden gebruiken NASA/GSFC-Bessel-elementen. Terreinhoogtes komen uit Terrarium-tegels van Mapzen Global Terrain als AWS Open Data; Mapzen combineert meerdere open bronnen, waardoor resolutie en verticaal datum per regio verschillen. Het model bevat aardkromming, een standaardcoëfficiënt voor terrestrische refractie van 0,13 en een ooghoogte van 1,7 m. Gebouwen, bomen, sneeuw en ongebruikelijke atmosferische refractie zijn niet opgenomen; controleer marginale uitzichten ter plaatse.

De hemel wacht niet.
Maak je plan.

SunEclipses is een planningstool, geen landmeting. Controleer marginale zichtlijnen ter plaatse, samen met actuele weersverwachtingen, toegangswegen en lokale veiligheidsregels voordat je op eclipsdag reist.