Posiciones planetarias en vivo ·

Vista eclíptica norte · distancias comprimidas · planetas ampliados

Los sistemas de lunas usan escalas ampliadas independientes. Los rombos identifican naves espaciales.

Tiempo y enlaces

La hora seleccionada se comparte entre ambos exploradores y el fondo de Astra. El fondo de Sol sigue en vivo. Las instantáneas de naves conservan sus fechas registradas.

Información del objeto
Repetir una misión
Construir una trayectoria

Experimenta con una ruta entre planetas y observa cómo un encuentro cercano cambia su rumbo. Estos modelos simplificados explican la mecánica orbital; Reproducir una misión utiliza trayectorias históricas registradas.

Encadenar asistencias gravitatorias

Construye encuentros consecutivos. Cada sobrevuelo cambia la órbita de salida de la nave y determina qué órbitas planetarias puede alcanzar después.

    Escala lineal centrada en el Sol; marcadores ampliados. La salida es un impulso tangencial desde la órbita solar circular de la Tierra. La propagación con gravedad solar conecta sobrevuelos instantáneos sin propulsión. Las fases planetarias se colocan libremente en los puntos de encuentro: se prueba una secuencia idealizada, no fechas reales de lanzamiento. Se excluyen anillos, atmósferas, lunas y perturbaciones de varios cuerpos. La energía orbital solar positiva significa escapar del sistema solar, no de la Vía Láctea. Límite: 10 encuentros y 80 años por tramo.

    Sources: NASA · Asistencias gravitatorias · JPL

    Diseñador de misiones

    Planifica una transferencia circular y coplanaria. La fecha del explorador fija las longitudes planetarias iniciales; la alineación ideal coloca el destino donde la nave puede encontrarlo.

    Dorado: nave. Azul: planeta de salida. Rojo: destino. La escala de distancias es lineal; los marcadores están ampliados. La línea fina muestra la separación al llegar si la alineación es incorrecta.

    Avanzado: sobrevuelo del destino

    Supón una alineación ideal y omite el encendido de llegada. Cambia la altitud del sobrevuelo para ver la órbita solar de salida. Se explora un encuentro, no una misión optimizada entre varios planetas.

    Modelo de transferencia de Hohmann: órbitas circulares, encendidos instantáneos y solo gravedad solar entre encuentros. Los cambios de velocidad son relativos a órbitas solares circulares; excluyen lanzamiento, captura, órbitas de estacionamiento y pérdidas de propulsión. El sobrevuelo usa una aproximación de dos cuerpos por tramos. Son estimaciones educativas, no ventanas de lanzamiento ni planes de vuelo reales.

    Sources: NASA · Trayectorias · JPL · Astronomy Engine

    Laboratorio de asistencia gravitatoria

    Desvía la trayectoria de una nave alrededor de un planeta en movimiento. Compara sus velocidades de entrada y salida en cada sistema de referencia.

    Punto dorado: nave. Punto azul: planeta. El planeta se mueve hacia la derecha. Las trayectorias comparten una escala lineal; los marcadores están ampliados.

    Sobrevuelo idealizado sin propulsión: gravedad esférica, órbita planetaria circular y velocidad planetaria constante durante el encuentro. Se excluyen atmósferas, anillos, lunas y mareas solares. Júpiter usa la masa de su sistema. Se comparan las velocidades asintóticas de llegada y salida, lejos del planeta; la velocidad local aumenta cerca de la máxima aproximación. Es un modelo educativo, no de navegación espacial.

    Sources: NASA · Asistencias gravitatorias · JPL · Parámetros astrodinámicos · JPL · Tamaños planetarios

    Más allá del sistema solar

    ¿Escapar del Sol también significa escapar de la galaxia? Comienza con una velocidad de escape solar, recorre una galaxia modelo y compara la ruta tras un encuentro estelar hipotético.

    Punto dorado: nave. Punto central: centro del modelo. Anillo gris: radio orbital inicial. Ruta discontinua: movimiento sin el último encuentro. Las distancias comparten una escala lineal; los marcadores están ampliados. 1 kpc equivale a unos 3262 años luz; 1 Myr es un millón de años.

    Probar un encuentro estelar hipotético

    Sitúa una estrella de masa solar en la posición actual de la nave. Su movimiento es tangencial respecto al centro; una velocidad negativa invierte la dirección. El encuentro gira la velocidad relativa de la nave sin cambiar su magnitud en el marco de la estrella.

      Modelo y límites

      Este experimento usa un modelo esférico de Hernquist, no un ajuste de la Vía Láctea ni un plan de vuelo. El radio inicial es 8,2 kpc, la velocidad circular 220 km/s y el radio de escala 20 kpc. La velocidad solar importada se alinea con la rotación galáctica; no se transfieren la dirección ni el tiempo de la ruta planetaria. Las estrellas se colocan manualmente con sobrevuelos instantáneos sin propulsión. No se modelan encuentros con estrellas reales, disco, agujero negro central, radiación, propulsión ni relatividad. Límite: 20 pasos. Escapar significa tener energía orbital no negativa en este modelo, no cruzar un límite dibujado.

      Sources: Hernquist potential · galpy · NASA · Asistencias gravitatorias

      Sources: Astronomy Engine · NASA/JPL Horizons · Coordenadas y efemérides

      Astra

      Mirando hacia arriba · norte arriba · este a la izquierda · horizonte en el borde

      Los ajustes de Astra también controlan el fondo y se conservan entre páginas. La hora seleccionada se recuerda en esta pestaña hasta un día. En vivo restaura el cielo actual.

      La ubicación se aplica al fondo y al explorador. El modo automático usa una ubicación aproximada; Charleston es la alternativa.

      En vivo

      La animación actualiza este cielo y el fondo del sitio. Pausa para observarlo; En vivo devuelve ambos a la hora actual.

      Tiempo y enlaces

      La hora seleccionada se comparte entre ambos exploradores y el fondo de Astra. El fondo de Sol sigue en vivo. Las instantáneas de naves conservan sus fechas registradas.

      Sugerencias de observación

      Próximas 24 horas desde la fecha y ubicación elegidas. Las sugerencias requieren el Sol por debajo de −12° y el objeto al menos 20° sobre el horizonte. Las horas son aproximadas, calculadas cada 15 minutos y expresadas en UTC. No se modelan el clima, el terreno ni la contaminación lumínica.

      Sources: Astronomy Engine · NASA · Observación del cielo

      Descubre una constelación

      Traza las 88 figuras de constelaciones. Los patrones están disponibles cuando todas sus estrellas están al menos a 10° sobre el horizonte y caben en la vista actual. Elige una constelación o descubre un patrón misterioso. Este mapa geométrico sirve para aprender, incluso durante el día.

      Mundo del observador y coordenadas de superficie

      Uses the explorer time and a spherical surface observer. North is up; east is left when looking upward. This geometric vacuum sky shows stars even in daylight. Atmosphere, terrain, refraction, aberration and light-time are excluded. Stars retain catalog J2000 directions; planetary positions include the observer’s surface offset. These settings control the main Astra map and the site background.

      Sources: Astronomy Engine · IAU 2015 · d3-celestial

      Información del objeto

      Sources: Astronomy Engine · d3-celestial / XHIP · IAU

      Señal recibida

      Amaze.

      Una señal encontró su camino en la oscuridad.

      Un pequeño homenaje a Proyecto Hail Mary de Andy Weir.

      Proyectos

      Trabajo seleccionado que destaca mis habilidades.

      Microservicio de Certificación VeriMarc

      Un microservicio de Go en contenedores para la plataforma VeriMarc de CAMA Security, que garantiza la entrega confiable y ordenada de mensajes a dispositivos embebidos en conexiones intermitentes.

      AISAI: Identificación Automatizada de Vulnerabilidades en la Cadena de Suministro de Software

      Investigación sobre detección de vulnerabilidades en la cadena de suministro de Python mediante análisis estático y modelos de lenguaje (LLM); evaluación comparativa de la efectividad entre modelos.

      Detector de Paquetes Maliciosos de Python

      Interfaz Dash-Cytoscape con LangChain, Ollama y Bandit, combinada con Random Forests de scikit-learn para detectar código malicioso en Python.

      Apariencia

      Los cambios se aplican a todo el sitio y se guardan en este navegador.

      Tema y movimiento
      Fondos del cielo

      Identifica los grupos de estrellas visibles en modo oscuro. El fondo debe estar en Sutil o Estándar para verlos.

      Muestra órbitas lunares ampliadas de la Tierra y Júpiter en el fondo de Sol. Al activarlo se selecciona el nivel de detalle Alto.

      Renderizado y efectos
      Lectura y contraste

      Restablecer recupera los valores predeterminados de apariencia y cielo. Las posiciones de lectura y configuraciones guardadas siguen disponibles en Datos locales.

      Datos locales

      Estos datos se guardan solo en este navegador. Elige qué eliminar.

      Posiciones de lectura

      Elimina las posiciones de lectura guardadas en ambos idiomas.

      Historial de búsquedas

      Elimina las búsquedas recientes y desactiva el guardado del historial.

      Preferencias

      Restablece los valores predeterminados de apariencia y lectura.

      Configuraciones de demos guardadas

      Elimina los tableros y las configuraciones de demos guardados. Exporta primero lo que quieras conservar.

      Atajos de teclado