Datos clave
- Categoría
- Geografía y ciencia
- Tipos de entrada
- number, date, select
- Tipo de salida
- json
- Cobertura de muestras
- 0
- API disponible
- Yes
Resumen
Esta herramienta te permite predecir con precisión los pasos de la Estación Espacial Internacional (ISS), el telescopio espacial Hubble y satélites Starlink sobre cualquier ubicación geográfica. Utilizando datos TLE actualizados en tiempo real y el modelo de propagación SGP4, calcula horarios exactos, acimut, elevación máxima y duración para planificar tus observaciones astronómicas.
Cuándo usarlo
- •Cuando deseas planificar una sesión de astrofotografía u observación visual de la ISS o el telescopio Hubble desde tu ubicación.
- •Para predecir el paso de satélites Starlink representativos y evitar interferencias en tus capturas de cielo profundo.
- •Al organizar eventos de divulgación astronómica y querer mostrar a los asistentes el tránsito de satélites artificiales brillantes en tiempo real.
Cómo funciona
- •Introduce las coordenadas geográficas (latitud y longitud) del punto de observación y selecciona la fecha deseada.
- •Elige el satélite o grupo de satélites que deseas rastrear y define la elevación mínima sobre el horizonte para filtrar pasos bajos.
- •La herramienta procesa los datos TLE en vivo mediante el algoritmo SGP4 para calcular la trayectoria orbital exacta.
- •Obtén un reporte detallado en formato JSON con los horarios de paso, elevación máxima y acimut de cada satélite visible.
Casos de uso
Ejemplos
1. Predicción de pasos visibles sobre Madrid
Astrónomo aficionado- Contexto
- Desea fotografiar el paso de la ISS sobre el centro de Madrid sin perder tiempo buscando en tablas complejas.
- Problema
- Necesita saber a qué hora exacta y con qué elevación pasará la ISS para preparar su equipo fotográfico.
- Cómo usarlo
- Introduce la latitud de Madrid (40.4167), la longitud (-3.7037), selecciona el preajuste 'iss' y establece una elevación mínima de 15 grados.
- Configuración de ejemplo
-
{"latitude": 40.4167, "longitude": -3.7037, "date": "2026-06-16", "satellitePreset": "iss", "minElevationDeg": 15, "utcOffsetHours": 2} - Resultado
- Obtiene un JSON con los horarios exactos de inicio, elevación máxima y fin del paso de la ISS, confirmando un paso de alta visibilidad a 72 grados de elevación.
2. Monitoreo de satélites múltiples en Santiago de Chile
Coordinador de un club de astronomía- Contexto
- Está organizando una observación nocturna con estudiantes y quiere mostrarles el paso de varios satélites artificiales en una sola noche.
- Problema
- Requiere un listado consolidado de los pasos de la ISS, Hubble y Starlink para la noche del evento.
- Cómo usarlo
- Configura las coordenadas de Santiago (-33.4489, -70.6693), selecciona el preajuste 'all-common' y define el desfase horario local.
- Configuración de ejemplo
-
{"latitude": -33.4489, "longitude": -70.6693, "date": "2026-06-16", "satellitePreset": "all-common", "minElevationDeg": 10, "utcOffsetHours": -4} - Resultado
- Genera un reporte JSON con los pasos detectados, detallando la elevación máxima de cada satélite para coordinar los telescopios del club.
Hubs relacionados
Preguntas frecuentes
¿Qué datos utiliza la herramienta para calcular los pasos?
Utiliza elementos orbitales de dos líneas (TLE) actualizados en tiempo real y el modelo matemático SGP4 para garantizar la máxima precisión en las predicciones.
¿Puedo filtrar los pasos que ocurren muy cerca del horizonte?
Sí, puedes configurar el parámetro de elevación mínima en grados para excluir los pasos que queden ocultos por obstáculos o la atmósfera baja.
¿Cómo influye el desfase UTC en los resultados?
El desfase UTC ajusta las horas de salida y puesta de los satélites a tu zona horaria local para evitar conversiones manuales.
¿Qué satélites puedo rastrear con esta herramienta?
Puedes rastrear la Estación Espacial Internacional (ISS), el telescopio espacial Hubble y satélites representativos de la constelación Starlink.
¿Por qué es importante la elevación máxima en una predicción?
Una mayor elevación máxima significa que el satélite pasará más alto en el cielo, lo que facilita su visibilidad y reduce la distorsión atmosférica.