Declination & equation of time
API · /solarposition-api
API de position solaire
Astronomie de position solaire sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe avec l'algorithme de calcul solaire de la NOAA. Le point de terminaison position donne l'élévation du soleil (altitude au-dessus de l'horizon), l'azimut (dans le sens horaire à partir du nord vrai), l'angle zénithal et l'angle horaire pour n'importe quelle latitude, longitude, date et heure locale avec un décalage UTC — vous indiquant exactement où se trouve le soleil dans le ciel et s'il est au-dessus de l'horizon. Le point de terminaison déclinaison donne la déclinaison solaire — l'angle du soleil au nord ou au sud de l'équateur, environ +23,44° au solstice de juin et −23,44° en décembre — et l'équation du temps, la différence entre le temps solaire apparent et moyen, pour n'importe quelle date. Le point de terminaison midi solaire donne l'heure locale du midi solaire, l'élévation maximale (midi) 90 − |latitude − déclinaison| et la durée du jour, en gérant le jour polaire et la nuit polaire. Les latitudes et longitudes sont en degrés (nord et est positifs), les dates sont au format AAAA-MM-JJ et les heures au format HH:MM:SS locales. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour le suivi solaire, l'orientation des panneaux photovoltaïques, l'heure dorée en photographie, l'agriculture, l'analyse d'ombrage et les développeurs d'applications d'astronomie, les outils de trajectoire solaire et de lumière du jour, et l'enseignement STEM. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Il s'agit de la position du soleil dans le ciel ; pour les heures de lever et de coucher du soleil, utilisez une API de lever/coucher du soleil et pour l'irradiance solaire et les ressources photovoltaïques, une API de ressources solaires.
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Mega
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API d'élévation
Élévation du terrain en mètres au-dessus du niveau de la mer pour n'importe quelle coordonnée — un point unique ou un lot allant jusqu'à 50 points pour les profils d'itinéraire et de grille. Idéal pour les applications de randonnée et de plein air, la cartographie, la planification de vols de drones, l'implantation solaire, l'analyse des inondations et de la ligne de visée.
api.oanor.com/elevation-api
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
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API de position solaire ?
Quelle est la limite de débit de API de position solaire ?
Combien coûte API de position solaire ?
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
API de position solaire est-il conforme au RGPD ?
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Extraits de code
Inscrivez-vous pour obtenir une clé API, puis appelez n'importe quel chemin sous votre slug.
curl https://api.oanor.com/solarposition-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/solarposition-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/solarposition-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/solarposition-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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