Observatorio Blockchain ha desarrollado EclipseScope, una herramienta digital que permite calcular los próximos eclipses solares y conocer cuáles serán visibles desde cualquier país. La aplicación combina ciclos de Saros, elementos besselianos, efemérides del Sol y la Luna y el modelo geodésico WGS84 para realizar los cálculos directamente en el navegador.
La herramienta ha sido concebida para transformar complejos cálculos astronómicos en información comprensible y accesible desde un navegador. El usuario selecciona una fecha de referencia y un país y EclipseScope calcula los eclipses posteriores, indicando su tipo, ciclo de Saros, nodo, magnitud y circunstancias locales de observación.
Para realizar los cálculos por países, la aplicación utiliza la capital de cada Estado como ubicación geográfica de referencia y su correspondiente huso horario IANA. De esta forma, al seleccionar España, los cálculos locales se realizan tomando Madrid como referencia.
EclipseScope supone también un nuevo paso para Observatorio Blockchain. El periódico no solo informa y analiza las transformaciones provocadas por las nuevas tecnologías, sino que empieza a utilizarlas para desarrollar sus propias herramientas digitales.
Calculador de eclipses solares
Una consulta realizada con EclipseScope para España muestra los próximos 15 eclipses solares. De ellos, tres serán visibles desde Madrid: el 2 de agosto de 2027, el 26 de enero de 2028 y el 1 de junio de 2030. El primero será el eclipse total del 2 de agosto de 2027. Desde Madrid, EclipseScope calcula que aproximadamente el 86 % del Sol quedará ocultado.
El segundo llegará el 26 de enero de 2028. Será un eclipse anular y desde Madrid podrá observarse con una ocultación aproximada del 82 %. El tercer fenómeno visible dentro del periodo analizado tendrá lugar el 1 de junio de 2030. También será un eclipse anular y EclipseScope calcula para Madrid una ocultación aproximada del 63 %.
La aplicación distingue así entre la clasificación global del eclipse y las circunstancias concretas desde las que se observa. Un eclipse que es total o anular en determinadas regiones del planeta puede contemplarse únicamente como parcial desde otra ubicación..
Qué es el ciclo de Saros
Una de las bases de EclipseScope es el ciclo de Saros, utilizado para identificar familias de eclipses. Un ciclo de Saros tiene una duración aproximada de 18 años, 11 días y 8 horas, equivalentes a unos 6.585,32 días. Transcurrido ese periodo, la geometría relativa entre el Sol, la Tierra y la Luna vuelve a presentar condiciones muy similares. Como consecuencia, se producen eclipses con características parecidas que pueden agruparse dentro de una misma familia.
EclipseScope muestra el número de Saros correspondiente a cada eclipse y señala además si el fenómeno está relacionado con el nodo ascendente o descendente. La numeración empleada por la herramienta corresponde al catálogo de la NASA, con números impares para los eclipses asociados al nodo ascendente.
Esta información permite entender cada eclipse no como un acontecimiento aislado, sino como parte de una familia astronómica que se desarrolla durante largos periodos de tiempo.
Elementos besselianos para calcular los eclipses
La segunda pieza fundamental del sistema son los elementos besselianos, empleados para describir matemáticamente la geometría de un eclipse solar. Estos elementos permiten calcular la posición de la sombra de la Luna respecto a la Tierra y determinar las circunstancias del fenómeno desde diferentes lugares.
EclipseScope incorpora este sistema para realizar el cálculo completo del eclipse y obtener las circunstancias locales de observación. De esta manera, la herramienta puede determinar si el fenómeno será visible desde la capital del país seleccionado y calcular el grado de ocultación del Sol.
Los cálculos de EclipseScope se realizan directamente en el navegador del usuario. La aplicación utiliza astronomy-engine para trabajar con las efemérides del Sol y la Luna. A esta información añade el modelo elipsoidal WGS84, empleado para los cálculos geográficos sobre la superficie terrestre.
Según las especificaciones de EclipseScope, los tiempos de contacto obtenidos presentan una precisión aproximada de un minuto frente a los catálogos de la NASA.
Para cualquier país
Aunque España permite ilustrar el funcionamiento de EclipseScope, la aplicación trabaja con países, capitales y husos horarios IANA, lo que permite realizar la consulta desde diferentes lugares del mundo. Al seleccionar un país, su capital se convierte en el punto de referencia utilizado para calcular las circunstancias locales del eclipse.
EclipseScope también permite trabajar con la información obtenida en formatos CSV y JSON. Esta posibilidad facilita la reutilización de los resultados para análisis, visualizaciones, investigaciones o nuevos desarrollos digitales.Los datos proporcionados incluyen, entre otros elementos, fecha y hora, tipo de eclipse, número de Saros, nodo, gamma, magnitud y visibilidad desde la ubicación seleccionada.
De este modo, EclipseScope combina una interfaz orientada al público general con información estructurada que también puede resultar útil para usuarios que quieran trabajar directamente con los datos.
Observatorio Blockchain, de contar la tecnología a construirla
El desarrollo de EclipseScope representa una nueva línea de experimentación para Observatorio Blockchain. El periódico, especializado en blockchain, criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías emergentes, lleva años explicando cómo el software y la digitalización están transformando sectores económicos, empresas y sociedades.
Con EclipseScope, Observatorio Blockchain pasa de informar sobre herramientas digitales a desarrollar también sus propias herramientas. EclipseScope aplica programación, cálculo científico y datos estructurados a un ámbito diferente al habitual del periódico: la astronomía.

