Coloca dos puntos en el mapa y descubre al instante si tienen una línea de visión despejada entre sí, considerando el terreno entre ellos, la curvatura de la Tierra y la refracción atmosférica. Abrir en pantalla completa ↗
Qué Calcula Esta Herramienta
Dos puntos pueden parecer perfectamente visibles entre sí en un mapa plano y, aun así, no poder verse en la realidad: una cresta, una colina o una elevación entre ambos puede bloquear la vista aunque los dos lugares en sí estén a cielo abierto. Esta herramienta traza una línea recta tridimensional entre dos puntos que tú colocas, toma muestras de la elevación del terreno a lo largo de esa línea y comprueba si algo (el terreno, o simplemente la curvatura de la propia Tierra a una distancia suficiente) se eleva por encima de esa línea recta en algún punto entre ellos. Si nada lo hace, los dos puntos tienen una línea de visión despejada.
Casos de Uso Reales
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Planificación de Vigilancia de Incendios y Cámaras de Seguridad
Comprueba la cobertura visible entre una torre de vigilancia o posición de cámara de seguridad propuesta y el área que necesita monitorear.
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Ubicación de Antenas y Radio
Comprueba si un sitio propuesto para una antena o repetidor tiene un camino despejado hacia otra torre antes de comprometerte con una ubicación, teniendo en cuenta el terreno entre ambos.
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Planificación de Rutas de Vuelo de Drones
Verifica que una ruta de dron planificada se mantenga dentro de la línea de visión visual del piloto, a menudo un requisito legal para vuelos recreativos y comerciales.
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Enlaces de Backhaul de Microondas y Telecomunicaciones
Confirma que dos sitios de torre propuestos para un enlace de microondas punto a punto tienen un camino despejado antes de enviar equipos de topografía y equipamiento.
📷
Colocación de Cámaras de Fauna y Puestos de Observación
Ubica una cámara de sendero, un puesto de caza o un escondite de observación de aves con una línea de visión despejada confirmada hacia un sendero, una zona de alimentación o un nido.
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Evaluación de Vistas Panorámicas y de Propiedades
Comprueba si un posible sitio de construcción o mirador realmente tiene una vista despejada de un punto de referencia, una costa o un perfil urbano antes de comprar o construir.
Paso a Paso

1Paso 1
Abre la herramienta
El mapa se abre listo para colocar puntos, con "Colocando Observador (A)" ya seleccionado; el aviso encima del mapa te indica dónde hacer clic a continuación.

2Paso 2
Haz clic en el mapa para colocar el Punto A
Esta es la posición del observador. La herramienta cambia automáticamente a colocar el Punto B en cuanto se fija A, así que puedes colocar ambos puntos con dos clics.

3Paso 3
Haz clic de nuevo para colocar el Punto B
Esta es la posición del objetivo. Aparece una línea gris discontinua entre los dos puntos en cuanto ambos están colocados.

4Paso 4
Ajusta cualquiera de los dos puntos
Arrastra cualquiera de los marcadores para ajustar su posición exacta, usa Intercambiar para invertir A y B, o Borrar para empezar de nuevo.

5Paso 5
Define la altura sobre el suelo
Indica a qué altura sobre el suelo se encuentra cada punto: aproximadamente 1,5–1,8 m para una persona de pie, o la altura real de un mástil, torre, tejado o plataforma.

6Paso 6
Haz clic en "Comprobar Línea de Visión"
La herramienta obtiene un perfil de elevación de 100 puntos entre los dos puntos en una sola solicitud y calcula la visibilidad, incluyendo la curvatura y la refracción.

7Paso 7
Lee el resultado
Un aviso verde de "Despejada" o rojo de "Bloqueada" muestra la distancia y el espacio libre en el punto más ajustado, con el gráfico del perfil de elevación debajo mostrando exactamente dónde.

8Paso 8
Exporta o ajusta
Descarga el resultado como un archivo GeoJSON para usarlo en software SIG, cambia las alturas para volver a comprobarlo al instante sin una nueva búsqueda, o usa "Usar mi ubicación" para fijar un punto donde te encuentras.
Por Qué Importan la Curvatura de la Tierra y la Refracción
En distancias cortas, la curvatura del terreno es insignificante y las obstrucciones del terreno dominan por completo el resultado. Pero la superficie de la Tierra realmente se curva por debajo de una línea perfectamente recta, y a partir de aproximadamente uno o dos kilómetros esa caída se vuelve lo bastante grande como para importar: a 10 km, la superficie se ha alejado de una línea recta varios metros, solo por geometría, sin que intervenga ninguna colina. La luz tampoco viaja en línea perfectamente recta a través de la atmósfera: el aire se vuelve más tenue con la altitud, lo que curva la luz muy ligeramente hacia abajo, siguiendo la curvatura de la Tierra y permitiéndote ver un poco más lejos de lo que predeciría la geometría pura por sí sola. Esta herramienta corrige ambos efectos juntos en cada punto muestreado a lo largo del camino:
- Caída por curvatura: cuánto se aleja la superficie de la Tierra por debajo de una línea recta entre dos puntos: cero en cada extremo, máxima en el punto medio, y creciente con el cuadrado de la distancia.
- Coeficiente de refracción (k): una corrección de cómo la atmósfera curva la luz hacia abajo. Esta herramienta usa k = 7/6, el valor estándar para la observación óptica y visual habitual.
- Espacio libre: el hueco vertical entre la línea de visión recta y el terreno, más la caída por curvatura, en cada punto muestreado. Un espacio libre negativo significa que algo bloquea la vista en ese punto.
Una Breve Historia del Análisis de Línea de Visión
Comprobar si dos puntos pueden verse entre sí es uno de los problemas más antiguos de la topografía y la planificación militar. Los ejércitos situaban faros de señales y estaciones de relevo de semáforos en cimas de colinas elegidas específicamente porque cada una podía ver la siguiente, y las redes de telégrafo óptico del siglo XIX en Europa se diseñaron casi por completo en torno a la intervisibilidad entre torres. El mismo problema resurgió en el siglo XX con las redes de radioenlaces de microondas de línea de visión, que necesitaban un camino despejado y sin obstrucciones entre torres separadas por muchos kilómetros para transportar tráfico telefónico y, más tarde, de datos, antes de que los satélites y la fibra tomaran el relevo. Cuando el software SIG de tipo ráster maduró en las décadas de 1970 y 1980, el análisis de visibilidad se formalizó en la "cuenca visual" (el conjunto de todos los lugares visibles desde un punto dado), una técnica que todavía se usa hoy para ubicar torres de telefonía móvil, aerogeneradores, puestos de vigilancia de incendios forestales y repetidores de radio, y para la planificación de vuelos de drones, donde mantenerse dentro de la línea de visión directa del piloto suele ser un requisito legal.
De Dónde Vienen los Datos de Elevación
Las elevaciones del terreno provienen de ASTER GDEM v3, un modelo de superficie global derivado de satélite, producido conjuntamente por la NASA y el METI de Japón, que cubre casi todo el planeta con una resolución horizontal de 30 metros. Como es un modelo de superficie y no un modelo de terreno desnudo, capta hasta cierto punto la forma general de la cobertura arbórea y las estructuras grandes, no solo el suelo despejado; pero a una resolución de 30 metros no puede distinguir edificios individuales, torres o crestas estrechas, y su precisión vertical típica es del orden de unos pocos metros. Trata un resultado muy cercano al límite entre despejado y bloqueado como no concluyente en lugar de definitivo, y ten en cuenta que los árboles, edificios y otras obstrucciones construidas después de que se capturaran las imágenes de origen no están necesariamente reflejados en los datos.
Mira: la Calculadora de Línea de Visión en Menos de 2 Minutos
¿Prefieres ver en vez de leer? Este breve recorrido muestra cómo colocar dos puntos y comprobar si el terreno entre ellos bloquea la vista.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es la refracción atmosférica y por qué se incluye?
La luz no viaja en línea perfectamente recta a través de la atmósfera: se curva muy ligeramente hacia abajo porque el aire se vuelve menos denso con la altitud. Esa curvatura permite ver un poco más lejos de lo que la geometría pura por sí sola permitiría, por eso todo cálculo serio de línea de visión incluye una corrección por refracción.
¿Por qué la herramienta dice que la línea está bloqueada cuando puedo ver ambos puntos bien en la imagen satelital?
El mapa base satelital solo muestra lo que hay directamente en cada punto, no el perfil del terreno entre ellos. Una cresta, colina o elevación a mitad de camino puede bloquear la línea aunque ambos extremos parezcan despejados vistos desde arriba.
¿Por qué esta herramienta usa un coeficiente de refracción de 7/6 en lugar de 4/3?
k = 7/6 es el valor estándar para la observación óptica y visual habitual en condiciones atmosféricas típicas. La planificación de enlaces de radio y microondas usa convencionalmente un valor más alto, k = 4/3, porque las ondas de radio se curvan un poco más que la luz visible. Si estás planificando un enlace de RF en lugar de comprobar una vista visual, trata el resultado de esta herramienta como una estimación inicial y no como una cifra de espacio libre definitiva.
¿Puedo usar esto para la planificación de señales de radio o inalámbricas?
Es un buen punto de partida para comprobar el espacio libre básico del terreno entre dos sitios, pero la planificación real de enlaces de RF también necesita el espacio libre de la zona de Fresnel (espacio adicional alrededor del camino directo, no solo el camino en sí), un coeficiente de refracción apropiado para radio, y a menudo un modelo de elevación que tenga en cuenta la vegetación, ninguno de los cuales calcula esta herramienta.
¿Se guarda mi ubicación en algún lugar?
No. Los puntos, alturas y resultados permanecen todos en tu navegador. La única solicitud saliente es una única consulta de elevación enviada al proveedor de datos de elevación para los dos puntos que colocas, sin cuentas, seguimiento ni historial guardado.
¿Qué tan precisos son los datos de elevación?
Las elevaciones provienen de ASTER GDEM v3, un modelo de superficie global derivado de satélite con una resolución horizontal de 30 metros. Es lo bastante detallado para colinas, crestas y la forma general del terreno, pero puede pasar por alto rasgos estrechos de menos de unos 30 metros de ancho y tiene una precisión vertical típica de unos pocos metros, así que trata los resultados muy cercanos al límite entre despejado y bloqueado como no concluyentes.
¿Qué significa "línea de visión" en esta herramienta?
Significa un camino recto y despejado en 3D entre dos puntos, teniendo en cuenta tanto el terreno entre ellos como el hecho de que la superficie de la Tierra se curva con la distancia. Si nada se eleva por encima de esa línea recta en ningún punto del camino, los dos puntos pueden verse entre sí.
¿Qué altura debo indicar para el observador y el objetivo?
Indica a qué altura sobre el suelo se encuentra cada punto en esa ubicación: aproximadamente 1,5–1,8 m para una persona de pie, o la altura real de un mástil, torre, tejado o plataforma. Ambos valores tienen por defecto 1,7 m, una altura de ojos típica.
¿Cómo tiene en cuenta la calculadora la curvatura de la Tierra?
En líneas de más de un kilómetro aproximadamente, el propio terreno se curva por debajo de una línea perfectamente recta. La herramienta calcula cuánto cae la superficie en cada punto muestreado a lo largo del camino y suma esa caída a la elevación del terreno antes de compararla con la línea de visión.
¿Funciona esta herramienta en dispositivos móviles?
Sí: toca el mapa para colocar cada punto de la misma manera que harías clic en el escritorio, y el mapa y el panel de resultados se apilan verticalmente en pantallas estrechas.
Más Herramientas Que Te Podrían Interesar
Map tiles © OpenStreetMap contributors and Protomaps (hosted by KONAKTIVE), CARTO, Esri (satellite & terrain). Elevation data from OpenTopoData (ASTER GDEM v3). All line-of-sight geometry is calculated locally in your browser — no location data is stored on any server.