Posiziona due punti sulla mappa e scopri all'istante se hanno una linea di vista libera tra loro, tenendo conto del terreno che li separa, della curvatura terrestre e della rifrazione atmosferica. Apri a schermo intero ↗
Cosa Calcola Questo Strumento
Due punti possono sembrare perfettamente visibili tra loro su una mappa piatta, ma non riuscire comunque a vedersi nella realtà: una cresta, una collina o un rilievo tra di essi può bloccare la visuale anche quando entrambi i punti si trovano in una zona aperta. Questo strumento traccia una linea retta tridimensionale tra i due punti che posizioni, campiona l'elevazione del terreno lungo quella linea e verifica se qualcosa, sia il terreno sia semplicemente la curvatura della Terra su una distanza sufficientemente lunga, si alza sopra quella linea retta in un punto qualsiasi tra i due. Se nulla la supera, i due punti hanno una linea di vista libera.
Domande Frequenti
Cosa significa "linea di vista" in questo strumento?
Significa un percorso 3D rettilineo e senza ostacoli tra due punti, che tiene conto sia del terreno che li separa sia del fatto che la superficie terrestre si curva con la distanza. Se nulla si alza sopra quella linea retta in nessun punto del percorso, i due punti possono vedersi a vicenda.
Perché lo strumento indica che la linea è bloccata anche se sull'immagine satellitare vedo bene entrambi i punti?
La mappa satellitare mostra solo ciò che si trova direttamente in ciascun punto, non il profilo del terreno tra di essi. Una cresta, una collina o un rilievo lungo il percorso può bloccare la linea anche se entrambi gli estremi sembrano liberi visti dall'alto.
Posso usarlo per la pianificazione di segnali radio o wireless?
È un buon punto di partenza per verificare il margine base del terreno tra due siti, ma la vera pianificazione di collegamenti RF richiede anche il margine della zona di Fresnel (lo spazio aggiuntivo attorno al percorso diretto, non solo il percorso stesso), un coefficiente di rifrazione adatto alle onde radio, e spesso un modello di elevazione che tenga conto della vegetazione: nessuno di questi elementi viene calcolato da questo strumento.
Cos'è la rifrazione atmosferica, e perché includerla?
La luce non viaggia in linea perfettamente retta nell'atmosfera: si piega molto leggermente verso il basso perché l'aria diventa meno densa con l'altitudine. Questa curvatura ti permette in pratica di vedere un po' più lontano di quanto consentirebbe la sola geometria, ed è per questo che ogni calcolo serio della linea di vista include una correzione per la rifrazione.
I miei dati di posizione vengono salvati da qualche parte?
No. Punti, altezze e risultati restano tutti nel tuo browser. L'unica richiesta in uscita è una singola interrogazione di elevazione inviata al fornitore dei dati altimetrici per i due punti che posizioni, senza account, tracciamento o cronologia salvata.
Quanto sono precisi i dati di elevazione?
Le elevazioni provengono da ASTER GDEM v3, un modello di superficie globale derivato da satellite con risoluzione orizzontale di 30 metri. È abbastanza dettagliato per colline, creste e la forma generale del terreno, ma può non cogliere elementi stretti più piccoli di circa 30 metri, e ha una precisione verticale tipica di pochi metri: considera quindi i risultati molto vicini al confine tra libero e bloccato come non definitivi.
Perché questo strumento usa un coefficiente di rifrazione di 7/6 invece di 4/3?
k = 7/6 è il valore standard per l'osservazione ottica e visiva quotidiana in condizioni atmosferiche tipiche. La pianificazione di collegamenti radio e a microonde usa convenzionalmente un valore più alto, k = 4/3, perché le onde radio si piegano leggermente di più della luce visibile. Se stai pianificando un collegamento RF invece di verificare una veduta visiva, considera il risultato di questo strumento come una stima di partenza e non come un valore di margine definitivo.
Quale altezza devo inserire per l'osservatore e il bersaglio?
Inserisci quanto ciascun punto si trova sopra il livello del suolo in quella posizione: circa 1,5–1,8 m per una persona in piedi, oppure l'altezza reale di un palo, una torre, un tetto o una piattaforma. Entrambi i valori sono impostati di default a 1,7 m, un'altezza tipica degli occhi.
Come tiene conto il calcolatore della curvatura terrestre?
Per linee più lunghe di circa un chilometro, il terreno stesso si curva al di sotto di una linea perfettamente retta. Lo strumento calcola quanto si abbassa la superficie in ogni punto campionato lungo il percorso e aggiunge questo abbassamento all'elevazione del terreno prima di confrontarla con la linea di vista.
Questo strumento funziona su dispositivi mobili?
Sì: tocca la mappa per posizionare ciascun punto, allo stesso modo in cui clicchi su desktop, e la mappa e il pannello dei risultati si dispongono verticalmente sugli schermi stretti.
Guarda: il Calcolatore Linea di Vista in Meno di 2 Minuti
Preferisci guardare invece di leggere? Questo breve video mostra come posizionare due punti e verificare se il terreno tra di essi blocca la visuale.
Perché Contano la Curvatura Terrestre e la Rifrazione
Su brevi distanze la curvatura del terreno è trascurabile e il risultato è dominato interamente dagli ostacoli del terreno. Ma la superficie terrestre si curva davvero al di sotto di una linea perfettamente retta, e oltre circa uno o due chilometri questo scostamento diventa abbastanza grande da avere importanza: a 10 km, la superficie si è abbassata rispetto a una linea retta di svariati metri, per pura geometria, senza che sia coinvolta alcuna collina. Anche la luce non viaggia in linea perfettamente retta nell'atmosfera: l'aria diventa più rarefatta con l'altitudine, il che piega la luce leggermente verso il basso, seguendo la curvatura terrestre e permettendoti di vedere un po' più lontano di quanto prevederebbe la sola geometria. Questo strumento corregge entrambi gli effetti insieme in ogni punto campionato lungo il percorso:
- Abbassamento per curvatura: quanto si abbassa la superficie terrestre al di sotto di una linea retta tra due punti: zero a ciascuna estremità, massimo nel punto medio, e crescente con il quadrato della distanza.
- Coefficiente di rifrazione (k): una correzione per il modo in cui l'atmosfera piega la luce verso il basso. Questo strumento usa k = 7/6, il valore standard per l'osservazione ottica e visiva quotidiana.
- Margine libero: lo spazio verticale tra la linea di vista retta e il terreno, sommato all'abbassamento per curvatura, in ogni punto campionato. Un margine negativo significa che qualcosa blocca la visuale in quel punto.
Passo dopo Passo

1Passo 1
Apri lo strumento
La mappa si apre pronta per posizionare i punti, con l'opzione "Posizionamento Osservatore (A)" già selezionata: il suggerimento sopra la mappa ti indica cosa cliccare successivamente.

2Passo 2
Clicca sulla mappa per posizionare il Punto A
Questa è la posizione dell'osservatore. Lo strumento passa automaticamente al posizionamento del Punto B una volta impostato A, così puoi posizionare entrambi i punti con due clic.

3Passo 3
Clicca di nuovo per posizionare il Punto B
Questa è la posizione del bersaglio. Una linea grigia tratteggiata appare tra i due punti non appena entrambi sono posizionati.

4Passo 4
Regola con precisione uno dei due punti
Trascina uno dei due marcatori per regolarne la posizione esatta, oppure usa Scambia per invertire A e B, o Cancella per ricominciare da capo.

5Passo 5
Imposta l'altezza dal suolo
Inserisci quanto ciascun punto si trova sopra il livello del suolo: circa 1,5–1,8 m per una persona in piedi, oppure l'altezza reale di un palo, una torre, un tetto o una piattaforma.

6Passo 6
Clicca su "Verifica Linea di Vista"
Lo strumento recupera un profilo altimetrico a 100 punti tra i due punti in un'unica richiesta e calcola la visibilità, tenendo conto di curvatura e rifrazione.

7Passo 7
Leggi il risultato
Un banner verde "Libera" o rosso "Bloccata" mostra la distanza e il margine nel punto più critico, con il grafico del profilo altimetrico sotto che mostra esattamente dove.

8Passo 8
Esporta o modifica
Scarica il risultato come file GeoJSON da usare in software GIS, modifica le altezze per riverificare all'istante senza una nuova richiesta, oppure usa "Usa la mia posizione" per impostare un punto dove ti trovi.
Una Breve Storia dell'Analisi della Linea di Vista
Verificare se due punti possono vedersi a vicenda è uno dei problemi più antichi della topografia e della pianificazione militare. Gli eserciti posizionavano fari di segnalazione e stazioni di ripetizione a semaforo sulle cime delle colline, scelte apposta perché ciascuna potesse vedere la successiva, e nell'Ottocento le reti di telegrafo ottico in tutta Europa furono progettate quasi interamente attorno all'intervisibilità tra le torri. Lo stesso problema si ripresentò nel Novecento per le reti di ponti radio a microonde a vista diretta, che avevano bisogno di un percorso libero e senza ostacoli tra torri distanti anche molti chilometri, per trasportare traffico telefonico e in seguito dati, prima dell'arrivo dei satelliti e della fibra ottica. Quando i software GIS raster maturarono negli anni Settanta e Ottanta, l'analisi della visibilità fu formalizzata nel concetto di "bacino visivo" (l'insieme di tutti i punti visibili da una data posizione), una tecnica ancora oggi usata per posizionare antenne cellulari, turbine eoliche, torri di avvistamento antincendio e ripetitori radio, oltre che per la pianificazione dei voli di droni, dove restare entro la linea di vista diretta del pilota è spesso un obbligo di legge.
Da Dove Provengono i Dati di Elevazione
Le elevazioni del terreno provengono da ASTER GDEM v3, un modello di superficie globale derivato da satellite, prodotto congiuntamente da NASA e dal METI giapponese, che copre quasi l'intero pianeta con una risoluzione orizzontale di 30 metri. Trattandosi di un modello di superficie e non di un modello di solo terreno nudo, cattura in una certa misura anche la forma generale della copertura arborea e delle grandi strutture, non solo il terreno aperto: tuttavia, con una risoluzione di 30 metri non può distinguere singoli edifici, torri o creste strette, e la sua precisione verticale tipica è dell'ordine di pochi metri. Considera un risultato molto vicino al confine tra libero e bloccato come non definitivo piuttosto che conclusivo, e ricorda che alberi, edifici e altri ostacoli costruiti dopo la cattura delle immagini di origine non è detto che siano rappresentati nei dati.
Casi d'Uso nel Mondo Reale
🚁
Pianificazione del Percorso di Volo dei Droni
Verifica che un percorso di volo pianificato per un drone resti entro la linea di vista visiva del pilota, spesso un requisito di legge per i voli ricreativi e commerciali.
🔥
Pianificazione di Torri di Avvistamento Antincendio e Telecamere di Sicurezza
Verifica la copertura visiva tra una torre di avvistamento o una posizione per telecamera di sicurezza proposta e l'area che deve monitorare.
📶
Collegamenti Backhaul a Microonde e Telecomunicazioni
Conferma che due siti di torri proposti per un collegamento a microonde punto-punto abbiano un percorso libero, prima di inviare squadre di rilievo e attrezzature.
🏡
Valutazione di Proprietà e Vedute Panoramiche
Verifica se un possibile sito edificabile o un punto panoramico ha davvero una visuale libera su un monumento, una costa o uno skyline, prima di comprare o costruire.
📡
Posizionamento di Antenne e Ripetitori Radio
Verifica se un sito proposto per un'antenna o un ripetitore ha un percorso libero verso un'altra torre, prima di impegnarti su una posizione, tenendo conto del terreno che le separa.
📷
Posizionamento di Fototrappole e Postazioni di Osservazione
Posiziona una fototrappola, un altana da caccia o un capanno per birdwatching con una linea di vista libera confermata verso un sentiero, un'area di alimentazione o un nido.
Altri Strumenti che Potrebbero Piacerti
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.