UpToWhere
Acerca de — cómo funciona UpToWhere

¿Qué se ve desde aquí?

UpToWhere responde a esa pregunta para cualquier punto de la Tierra: recorre datos reales de terreno de 30 metros en todas las direcciones, resta la curvatura del planeta, suma lo que devuelve la refracción y dibuja el mapa de todo lo que el paisaje te deja ver.

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30 mResolución del terreno
360°Direcciones trazadas
1,000km de alcance máx.
GLO-30Copernicus DEM
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Qué hace

Dos preguntas, respondidas solo con el terreno: hasta dónde se ve desde un punto — y si el punto A puede ver al punto B.

La cuenca visual de 360°

Coloca un punto en cualquier lugar del planeta y UpToWhere traza una línea de visión en cada rumbo de la brújula, recorriendo el perfil del terreno hasta 1.000 km. El resultado es un mapa de todo lo que el paisaje permite ver:

  • Distancia visible máxima y media, dirección por dirección
  • El punto de terreno visible más lejano, con su rumbo, distancia y altitud
  • Por dónde sale y se pone el sol sobre tu horizonte visible, cualquier día del año

Línea de visión punto a punto

Dale dos puntos — un tejado y una cumbre, una parcela y el mar, dos emplazamientos de antena — y recorre el terreno entre ambos para responder con honestidad a una pregunta de sí o no:

  • Si los dos puntos pueden verse, corregido por curvatura y refracción
  • El perfil de elevación completo entre ambos, con la cresta que bloquea identificada
  • Alturas de observador y objetivo ajustables — añade un mástil, una torre, un segundo piso
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La ciencia: curvatura y refracción

A distancias reales, la forma de la Tierra importa más de lo que sugiere la intuición. Las matemáticas tienen un siglo y son sólidas — el valor está en aplicarlas a todas las líneas de visión a la vez.

La Tierra se hunde bajo la vista

Toda línea de visión pierde altura por la curvatura: unos 8 centímetros en el primer kilómetro, 7,8 metros a 10 km, casi 200 metros a 50 km. Esa caída oculta explica por qué la costa desaparece antes que las colinas que tiene detrás, y por qué una cumbre más baja puede tapar a otra más alta y lejana. UpToWhere la resta a lo largo de todo el perfil de terreno de cada rayo que traza.

El aire devuelve parte de la vista

La atmósfera curva la luz hacia abajo, así que ves un poco más allá del horizonte geométrico. UpToWhere aplica la corrección estándar de topografía — un coeficiente de refracción de 0,13, equivalente a calcular sobre un planeta un 15% mayor —, la misma convención que se usa en geodesia y en planificación de radioenlaces. En distancias largas alarga la visibilidad en torno a un 7%.

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Los datos: Copernicus GLO-30

Un modelo de elevación para todo el planeta

Todos los cálculos se ejecutan sobre Copernicus GLO-30, el modelo digital de elevaciones global de 30 metros de la Agencia Espacial Europea, construido a partir de la misión de radar TanDEM-X. Cubre prácticamente toda la superficie terrestre con calidad uniforme — el mismo conjunto de datos que usan agencias cartográficas e investigadores de todo el mundo — con una precisión vertical típica de pocos metros.

Lo que dan de sí 30 metros

Una muestra de terreno cada 30 metros basta para detectar la cresta concreta que corta la vista, no solo la sierra a la que pertenece. Una sola línea de visión de 100 km muestrea miles de puntos de elevación; una cuenca visual completa de 360° a alcance máximo evalúa millones. Todo se calcula en el servidor en segundos.

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Dónde terminan las respuestas

Una herramienta fiable tiene que dejar claro qué es lo que no modela.

Terreno, no edificios ni árboles

GLO-30 es un modelo de superficie por radar: el relieve sólido está bien capturado, pero los edificios y la vegetación no se tratan como obstáculos individuales en tu línea de visión. En ciudad o en bosque denso, interpreta el resultado como la vista desde algo por encima del entorno inmediato — una azotea, no la calle.

Máximos de cielo limpio

Los resultados son el máximo que permite el terreno: lo que la geometría del planeta autoriza en un día perfectamente transparente. La calima, la humedad y el polvo suelen acortar bastante la visibilidad real. La línea de visión más larga jamás fotografiada — 443 km, de los Pirineos a los Alpes — necesitó un aire excepcional para igualar lo que el terreno permitía desde siempre.

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Para qué se usa

Explorar y planificar

La mayoría de las preguntas son variantes de «¿la vista merece la pena?» — respondidas antes de viajar, subir o comprar:

  • Encontrar cumbres con horizonte bajo despejado para el eclipse total de agosto de 2026 en España
  • Comprobar si una propiedad tiene de verdad las vistas al mar que promete el anuncio
  • Saber qué picos verás desde una cumbre antes de comprometerte con la subida

Líneas de visión técnicas

El mismo recorrido del terreno responde preguntas más duras, donde una obstrucción cuesta dinero:

  • Despeje de terreno entre dos emplazamientos de antena o repetidor
  • Línea de visión visual para operaciones con dron
  • Comparación de cobertura para torres de vigilancia, cámaras y sensores
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Preguntas frecuentes

¿Hasta dónde puede ver realmente una persona?

De pie a nivel del mar, tu horizonte está a unos 5 km. Desde 100 m de altura crece hasta unos 37 km; desde una cumbre de 3.000 m, hasta unos 200 km. El récord de línea de visión fotografiada es de 443 km, del Pic de Finestrelles, en los Pirineos, al Pic Gaspard, en los Alpes — una geometría que el terreno siempre permitió, capturada el día en que la atmósfera por fin cooperó.

¿Qué precisión tienen los resultados?

El modelo de terreno tiene una malla de 30 metros y una precisión vertical típica de pocos metros, y cada cálculo corrige la curvatura terrestre y la refracción atmosférica estándar. Las líneas de visión que libran o chocan con un obstáculo con claridad son muy fiables; una que roza una cresta por uno o dos metros es igual de dudosa en la realidad, y un pequeño cambio en la altura del observador puede invertirla.

¿Tiene en cuenta edificios y árboles?

No — el análisis es solo de terreno. Copernicus GLO-30 es un modelo de superficie, así que bosques y ciudades influyen en sus elevaciones en algunos lugares, pero los edificios y árboles individuales no se modelan como obstáculos. En zonas urbanas o boscosas, interpreta el resultado como la vista desde encima de los obstáculos locales.

¿Qué diferencia hay entre la cuenca visual y el modo punto a punto?

La cuenca visual de 360° pregunta «¿qué ve este punto?» y traza todas las direcciones hacia fuera. El punto a punto pregunta «¿pueden verse estos dos puntos concretos?» y recorre el único perfil de terreno entre ambos, mostrando exactamente dónde falla la línea de visión y por cuánto. La primera sirve para descubrir vistas; el segundo, para verificar una.

¿UpToWhere es gratis?

El análisis de cuenca visual de 360° es gratuito. UpToWhere Pro añade la comprobación de línea de visión punto a punto y la exportación KML para abrir los resultados en Google Earth.

¿De dónde salen los datos de elevación?

De Copernicus GLO-30, el modelo digital de elevaciones global de 30 metros de la Agencia Espacial Europea, derivado de la misión de radar TanDEM-X. Es el conjunto de datos de elevación global de referencia en la actualidad y cubre prácticamente toda la superficie terrestre.

¿Por qué cambia tanto el resultado al añadir unos metros de altura?

Cerca del horizonte, las líneas de visión discurren casi tangentes al terreno, así que una pequeña elevación libra obstáculos que ganaban por muy poco. Dos metros más pueden revelar kilómetros de terreno nuevo — exactamente por eso los vigías de incendios se suben a torres en lugar de quedarse sobre la roca de la cumbre.

¿Puede mostrarme por dónde saldrá y se pondrá el sol?

Sí. Para cualquier lugar y fecha, la cuenca visual incluye las posiciones de salida y puesta del sol sobre tu horizonte visible real — incluyendo si una montaña ocultará el amanecer verdadero. Así se están buscando miradores orientados al oeste para el eclipse solar total que cruzará España el 12 de agosto de 2026, que ocurre con el sol bajo sobre el horizonte.

¿Por qué el análisis se detiene en 1.000 km?

Porque más allá, la respuesta deja de depender del terreno. Incluso las líneas de visión teóricas más extremas de la Tierra rondan los 500–550 km, y la atmósfera casi nunca se mantiene transparente a esa distancia. Un radio de 1.000 km contiene con holgura cualquier línea de visión físicamente posible.

Descubre qué esconde tu propio horizonte

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