La cinta del díaThe day ribbon
Pasa el ratón (o el dedo) por la cinta para leer la posición del Sol y de la Luna en ese instante; el campo de hora fija un momento concreto.
Move the pointer (or your finger) along the ribbon to read the Sun and Moon position at that instant; the time field pins one exact moment.
La tabla del díaThe day table
El veredicto del díaThe verdict for the day
Los próximos 14 díasThe next 14 days
Para elegir el día de la semana que viene: dorada de mañana y de tarde con su duración, salida y puesta de la Luna con acimut, fase e iluminación.
To pick the right day next week: morning and evening golden hour with duration, moonrise and moonset with azimuth, phase and illumination.
Fondo dorado: la Luna sale con el Sol poniéndose (± 45 min) e iluminación ≥ 90 %, o se pone con el Sol saliendo — la tarde o el amanecer de «Luna llena sobre el horizonte».
Fondo azulado: al menos 4 h de noche astronómica sin Luna sobre el horizonte — la noche para vía láctea y paisaje nocturno.
Golden row: the Moon rises within 45 min of sunset with illumination ≥ 90 %, or sets within 45 min of sunrise — the “full Moon over the horizon” evening or dawn.
Blue row: at least 4 h of astronomical night with no Moon above the horizon — the night for the Milky Way and nightscapes.
Buscador de alineacionesAlignment finder
El cálculo de «la Luna llena detrás del castillo»: indica el acimut de tu encuadre — hacia dónde mira la cámara; por ejemplo, «el faro está al 245°» — y una tolerancia. La herramienta barre los 60 días siguientes a la fecha elegida y lista los momentos en que la Luna (o el Sol, en la segunda pestaña) cruza ese acimut con altura entre 0° y 15°: saliendo o poniéndose, que es cuando se fotografía grande contra el horizonte.
The computation behind “the full Moon behind the castle”: give the azimuth of your frame — where the camera points; for instance, “the lighthouse sits at 245°” — and a tolerance. The tool sweeps the 60 days after the chosen date and lists the moments when the Moon (or the Sun, on the second tab) crosses that azimuth at an altitude between 0° and 15°: rising or setting, which is when it photographs large against the horizon.
La geometría del objeto y del objetivo. Si das el alto del objeto y tu distancia a él, la ficha calcula a qué altura angular queda su cúspide — atan(h/d), medida desde tu punto de disparo, no desde el nivel del mar — y compara esa altura con la de la Luna en cada cruce. Con la cámara y la focal calcula el campo horizontal, 2·atan(18/f), el diámetro aparente de la Luna ese día y cuántos píxeles ocupa en tu sensor; y con la tolerancia «± medio campo» ata el acimut a lo que de verdad entra en el encuadre.
The geometry of the object and of the lens. Give the height of the object and your distance to it and the page works out the angular altitude of its top — atan(h/d), measured from your shooting spot, not from sea level — and compares it with the Moon’s altitude at each crossing. From the camera and focal length it derives the horizontal field, 2·atan(18/f), the apparent diameter of the Moon that day and how many pixels it covers on your sensor; and the “± half the frame” tolerance ties the azimuth to what actually fits in the shot.
Cómo se calculaHow it is computed
- Todo en local. La astronomía se calcula en este navegador. Para el Sol, las fórmulas de baja precisión del clásico
suncalc: error típico < 0,5° en posición y de pocos minutos en los eventos. Para la Luna, una serie truncada de Meeus con los doce términos principales de longitud — ecuación del centro (6,289°), evección (1,274°), variación (0,658°), ecuación anual (0,186°)… — seis de latitud y ocho de distancia: error típico de 0,2° a 0,3°, frente a 1,5°–2° del modelo de un solo término que usa la herramienta de astrofotografía del sitio (esa conserva su copia antigua). Suficiente para planificar; no sustituye a unas efemérides de precisión. - Paralaje de la Luna. La Luna se ve desde la superficie, no desde el centro de la Tierra: en el horizonte aparece unos 0,95° más baja de lo que dice el cálculo geocéntrico. Las alturas lunares que deciden un encuadre — la lectura de la cinta, el veredicto y el buscador de alineaciones — llevan ya esa corrección topocéntrica,
alt − (6378/d)·cos alt. Las salidas y puestas mantienen el umbral geocéntrico +0,125°, que es la convención que ya incorpora el paralaje. - Convención de acimut: norte 0°, este 90°, sur 180°, oeste 270°.
- Encuadre y tamaño de la Luna. Campo horizontal
2·atan(18/f)para el formato 36×24 de las tres cámaras del sitio (M11 9528×6328 px, Q3 43 9520×6328 px con 43 mm fijos, SL3-S 6000×4000 px). Diámetro aparente de la Luna2·asin(1737,4/d), entre 29,4′ en apogeo y 33,5′ en perigeo: con 400 mm en la M11 la Luna llena mide unos 570 px de ancho, el 6 % del fotograma. - Exposición orientativa (EV a ISO 100). Sol por encima de 30°, EV 15 — la regla del 16 del simulador de exposición; entre 6° y 30°, EV 14; hora dorada, EV 12–13; hora azul, EV 8–10; crepúsculo náutico, EV 3–6. Con luz de Luna,
EV ≈ −3 + log₂(ilum) − 0,3·(1/sen alt − 1): orden de magnitud para el primer disparo, sin nubes ni albedo del terreno. - Noche oscura y centro galáctico. «Noche oscura» son las horas de noche astronómica (Sol < −18°) con la Luna bajo el horizonte. El núcleo de la Vía Láctea se sitúa en AR 17 h 45,7 m, Dec −29,0°: la ficha da el tramo en que supera 15° de altura dentro de esa noche oscura.
- Refracción en salidas y puestas: el Sol sale y se pone cuando su centro cruza la altura geométrica −0,833° (refracción estándar en el horizonte 0,567° más semidiámetro 0,267°); la Luna, cuando cruza +0,125° (su paralaje, ≈ 0,95°, compensa de sobra refracción y semidiámetro). Las demás alturas de la página son geométricas, sin refracción.
- Horas doradas y azules por altura del Sol, no por minutos fijos: dorada con el Sol entre −4° y +6°; azul entre −6° y −4°. Por eso su duración cambia con la latitud y la estación.
- Eventos por bisección sobre la función continua de altura o de acimut: un muestreo de 2 a 4 minutos solo acota cada cruce y la bisección afina el instante por debajo del segundo. En el buscador de alineaciones, el punto de máxima aproximación se refina con pasos de 15 s.
- Las horas se muestran en el huso horario de este dispositivo.
- Everything local. The astronomy is computed in this browser. For the Sun, the low-precision formulae of the classic
suncalc: typical error < 0.5° in position and a few minutes in event times. For the Moon, a truncated Meeus series with the twelve leading longitude terms — equation of the centre (6.289°), evection (1.274°), variation (0.658°), annual equation (0.186°)… — six in latitude and eight in distance: typical error 0.2° to 0.3°, against 1.5°–2° for the single-term model used by the site’s astrophotography tool (which keeps its older copy). Enough for planning; not a substitute for precision ephemerides. - Lunar parallax. The Moon is seen from the surface, not from the centre of the Earth: near the horizon it sits about 0.95° lower than the geocentric figure. The lunar altitudes that decide a frame — the ribbon readout, the verdict and the alignment finder — already carry that topocentric correction,
alt − (6378/d)·cos alt. Rise and set keep the geocentric +0.125° threshold, the convention that already folds parallax in. - Azimuth convention: north 0°, east 90°, south 180°, west 270°.
- Frame and Moon size. Horizontal field
2·atan(18/f)for the 36×24 format of the three cameras on this site (M11 9528×6328 px, Q3 43 9520×6328 px with a fixed 43 mm, SL3-S 6000×4000 px). Apparent lunar diameter2·asin(1737.4/d), between 29.4′ at apogee and 33.5′ at perigee: with 400 mm on the M11 the full Moon is about 570 px wide, 6 % of the frame. - Indicative exposure (EV at ISO 100). Sun above 30°, EV 15 — the sunny 16 rule of the exposure simulator; between 6° and 30°, EV 14; golden hour, EV 12–13; blue hour, EV 8–10; nautical twilight, EV 3–6. Under moonlight,
EV ≈ −3 + log₂(illum) − 0.3·(1/sin alt − 1): an order of magnitude for the first frame, with no clouds and no ground albedo. - Dark night and galactic centre. “Dark night” means the hours of astronomical night (Sun < −18°) with the Moon below the horizon. The Milky Way core sits at RA 17 h 45.7 m, Dec −29.0°: the page gives the stretch in which it climbs above 15° inside that dark night.
- Refraction at rise and set: the Sun rises and sets when its centre crosses geometric altitude −0.833° (standard horizon refraction 0.567° plus semidiameter 0.267°); the Moon, when it crosses +0.125° (its parallax, ≈ 0.95°, more than offsets refraction and semidiameter). All other altitudes on the page are geometric, without refraction.
- Golden and blue hours by solar altitude, not by fixed minutes: golden with the Sun between −4° and +6°; blue between −6° and −4°. That is why their duration changes with latitude and season.
- Events by bisection over the continuous altitude or azimuth function: a 2-to-4-minute sweep only brackets each crossing and bisection then refines the instant to below one second. In the alignment finder, the point of closest approach is refined with 15 s steps.
- Times are shown in the time zone of this device.
Verificación numérica. La página ejecuta estas comprobaciones al cargar, con las mismas funciones con las que calcula todo lo demás. A 43,4° N las doradas de junio y diciembre duran casi lo mismo; el contraste fuerte con la estación aparece en latitudes altas, y la segunda fila lo demuestra.
Numeric verification. The page runs these checks on load, with the same functions it uses for everything else. At 43.4° N the June and December golden hours last almost the same; the strong seasonal contrast appears at high latitudes, and the second row demonstrates it.