Greenwich sidereal time
API · /sidereal-api
API de Temps Sidéral
Astronomie du temps sidéral sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe. Le point d'accès gmst calcule le Temps Sidéral Moyen de Greenwich pour une date et une heure UT, GMST = 18.697374558 + 24.06570982441908·(JD − 2451545.0) heures modulo 24, le renvoyant en heures, degrés et heures-minutes-secondes avec le Jour Julien — le temps sidéral suit les étoiles plutôt que le soleil et gagne environ trois minutes et cinquante-six secondes chaque jour. Le point d'accès lst ajoute la longitude de l'observateur pour donner le Temps Sidéral Local, LST = GMST + longitude/15 (est positif), qui est égal à l'ascension droite de toute étoile traversant actuellement le méridien local. Le point d'accès hour-angle calcule l'angle horaire d'un objet céleste, HA = LST − RA, à partir de son ascension droite et du temps sidéral local (ou d'une date, heure et longitude) : un angle horaire de zéro signifie que l'objet est sur le méridien à son point le plus haut, un angle horaire positif signifie qu'il est à l'ouest du méridien et se couche, et un négatif signifie qu'il est à l'est et se lève. Les dates sont au format AAAA-MM-JJ et les heures HH:MM:SS en UT, la longitude en degrés et l'ascension droite en heures. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications d'astronomie, de contrôle de télescope, de planétarium, d'observatoire et d'astrophotographie, les outils de pointage d'étoiles et de transit, et l'éducation à l'astronomie. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès. Ceci est le temps sidéral ; pour la position du soleil, utilisez une API de position solaire et pour les heures de lever et coucher du soleil, une API de lever de soleil.
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Mega
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Construit par
Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API Météorites
Le catalogue de la NASA de plus de 45 000 météorites récupérées sur Terre sous forme d'API. Pour chaque météorite : son nom, son identifiant NASA, sa classification (recclass, ex. L5, Iron), sa masse en grammes, si elle a été observée lors de sa chute ou simplement trouvée, l'année, et la latitude/longitude où elle a été récupérée. Recherchez par nom ou identifiant, trouvez les météorites PROCHES d'une coordonnée (distance orthodromique), classez par masse ou année, listez une classification ou une année, ou effectuez une recherche. Idéal pour les applications spatiales, éducatives, de cartographie et muséales. Distinct des astéroïdes et des données d'approche rapprochée — ce sont des roches déjà au sol.
api.oanor.com/meteorites-api
API Constellations
Les 88 constellations modernes de l'UAI sous forme d'API — la référence dont une application d'astronomie, un planétarium ou un outil pédagogique a besoin. Pour chaque constellation : son abréviation officielle UAI, son nom anglais, le génitif latin utilisé pour nommer les étoiles (ex. "Alpha Andromedae"), un classement par taille, le centre approximatif en coordonnées équatoriales (ascension droite / déclinaison) et le nom de la constellation dans environ 25 langues. Recherchez-en une par abréviation ou par nom, cherchez dans toutes les langues, trouvez la constellation la plus proche d'une position dans le ciel, ou listez-les toutes. Distinct de stars-api (étoiles individuelles) — c'est la référence pour les constellations elles-mêmes. Servi depuis la mémoire — toujours rapide.
api.oanor.com/constellations-api
API des codes d'observatoire
La liste des codes d'observatoire de l'IAU Minor Planet Center sous forme d'API — chaque site que le MPC utilise pour identifier un télescope lorsqu'il publie des observations astrométriques d'astéroïdes et de comètes. Pour chacun des 2 700+ codes : le code à 3 caractères, le nom de l'observatoire, sa longitude est et les constantes de parallaxe (rho·cos φ', rho·sin φ'). À partir de ces constantes, l'API dérive la latitude géocentrique de chaque site et une longitude de -180..180, afin que vous puissiez trouver les observatoires les plus proches de n'importe quel point sur Terre avec une recherche de grand cercle (haversine). Recherchez-en un par code, par nom, listez-les tous, ou trouvez les sites les plus proches d'une latitude/longitude. Distinct de telescope-api (mathématiques d'optique) — il s'agit du registre des sites d'observation réels et de leur emplacement. Servi depuis la mémoire — toujours rapide.
api.oanor.com/observatories-api
API Sundial
Mathématiques de la gnomonique du cadran solaire sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres de ligne horaire, de gnomon et de correction de longitude qu'un fabricant de cadrans, un horloger ou un passionné d'astronomie utilise pour tracer un cadran solaire. Le point de terminaison de l'angle de la ligne horaire donne l'angle de chaque ligne horaire sur le cadran, mesuré à partir de la ligne de midi : pour un cadran horizontal tan(angle) = sin(latitude) × tan(angle horaire), et pour un cadran vertical orienté sud, on utilise cos(latitude) à la place, où l'angle horaire est de 15° par heure à partir de midi solaire. À 50° de latitude, la ligne de 13h se trouve à environ 11,6° de midi plutôt qu'à 15° — les lignes se resserrent près de midi et s'écartent vers les extrémités, ce qui explique pourquoi les heures d'un cadran solaire sont inégalement espacées. Le point de terminaison du gnomon donne l'angle du style : le bord projetant l'ombre du gnomon doit pointer vers le pôle céleste, donc il s'élève à l'angle de latitude sur un cadran horizontal (50° à 50° N) et à 90° − latitude sur un cadran vertical — si vous vous trompez, le cadran n'indique l'heure correcte qu'à une seule saison. Le point de terminaison de correction de longitude convertit l'heure apparente locale du cadran en heure horloge : 4 minutes de temps par degré de longitude, correction = 4 × (méridien de référence − longitude locale), donc un cadran à 7,5° E en heure d'Europe centrale indique 30 minutes de retard par rapport à l'horloge. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de conception de cadrans solaires et de gnomonique, les applications d'éducation en astronomie et de fabrication, et les calculateurs horlogers. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Ajoutez l'équation du temps pour une précision horlogère complète. 3 points de terminaison de calcul. Pour la position du soleil, utilisez une API de position solaire ; pour le lever et le coucher du soleil, une API de lever de soleil.
api.oanor.com/sundial-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API de Temps Sidéral ?
Quelle est la limite de débit de API de Temps Sidéral ?
Combien coûte API de Temps Sidéral ?
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/sidereal-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/sidereal-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/sidereal-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
"https://api.oanor.com/sidereal-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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