Constellation by abbreviation or name
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Constellations API
Die 88 modernen IAU-Konstellationen als API – die Referenz, die eine Astronomie-App, ein Planetarium oder ein Bildungswerkzeug benötigt. Für jede Konstellation: ihre offizielle IAU-Abkürzung, englischer Name, der lateinische Genitiv, der bei der Benennung von Sternen verwendet wird (z. B. "Alpha Andromedae"), eine Größenrangfolge, der ungefähre Mittelpunkt in äquatorialen Koordinaten (Rektaszension / Deklination) und der Konstellationsname in etwa 25 Sprachen. Schlagen Sie eine nach Abkürzung oder Name nach, durchsuchen Sie jede Sprache, finden Sie heraus, welcher Konstellation eine Himmelsposition am nächsten liegt, oder listen Sie alle auf. Unterscheidet sich von stars-api (einzelne Sterne) – dies ist die Referenz für die Konstellationen selbst. Aus dem Speicher bereitgestellt – immer schnell.
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Ähnliche APIs
Andere APIs mit überschneidenden Tags.
Meteoriten-API
NASAs Katalog von über 45.000 auf der Erde geborgenen Meteoriten als API. Für jeden Meteoriten: Name, NASA-ID, Klassifikation (recclass, z.B. L5, Iron), Masse in Gramm, ob er als Fall beobachtet oder einfach gefunden wurde, das Jahr und der Breiten-/Längengrad des Fundorts. Suche nach Name oder ID, finde Meteoriten in der NÄHE eines beliebigen Koordinatenpunkts (Großkreisentfernung), sortiere nach Masse oder Jahr, liste eine Klassifikation oder ein Jahr auf oder durchsuche. Ideal für Weltraum-, Bildungs-, Kartierungs- und Museums-Apps. Unterscheidet sich von Asteroiden und erdnahen Objekten – diese Gesteine befinden sich bereits auf dem Boden.
api.oanor.com/meteorites-api
Observatory Codes API
Die IAU Minor Planet Center Liste der Observatoriumscodes als API – jede Einrichtung, die das MPC zur Identifizierung eines Teleskops verwendet, wenn es astrometrische Beobachtungen von Asteroiden und Kometen veröffentlicht. Für jeden der über 2.700 Codes: der 3-stellige Code, der Name des Observatoriums, seine östliche Länge und die Parallaxenkonstanten (rho·cos φ', rho·sin φ'). Aus diesen Konstanten leitet die API die geozentrische Breite jedes Standorts und eine Länge von -180..180 ab, sodass Sie die nächstgelegenen Observatorien zu jedem Punkt auf der Erde mit einer Großkreis-Suche (Haversine) finden können. Suchen Sie einen nach Code, suchen Sie nach Namen, listen Sie alle auf oder finden Sie die nächstgelegenen Standorte zu einem Breiten-/Längengrad. Unterscheidet sich von telescope-api (Optik-Mathematik) – dies ist das Verzeichnis der tatsächlichen Beobachtungsstandorte und ihrer Positionen. Aus dem Speicher bereitgestellt – immer schnell.
api.oanor.com/observatories-api
Sundial API
Sundial-Gnomonik-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Stundenlinien-, Gnomon- und Längenkorrekturzahlen, mit denen ein Zifferblattmacher, Uhrmacher oder Astronomie-Enthusiast eine Sonnenuhr entwirft. Der Stundenlinienwinkel-Endpunkt gibt den Winkel jeder Stundenlinie auf dem Zifferblatt an, gemessen von der Mittagslinie: Für ein horizontales Zifferblatt gilt tan(Winkel) = sin(Breitengrad) × tan(Stundenwinkel), und für ein vertikales südwärts gerichtetes Zifferblatt wird stattdessen cos(Breitengrad) verwendet, wobei der Stundenwinkel 15° pro Stunde ab Sonnenmittag beträgt. Bei 50° Breite liegt die 1-Uhr-Linie etwa 11,6° von Mittag entfernt, nicht 15° – die Linien bündeln sich nahe Mittag und spreizen sich zu den Enden hin, genau deshalb sind die Stunden einer Sonnenuhr ungleichmäßig verteilt. Der Gnomon-Endpunkt gibt den Stilwinkel an: Die schattenwerfende Kante des Gnomons muss auf den Himmelspol zeigen, daher steigt sie bei einem horizontalen Zifferblatt im Breitengradwinkel (50° bei 50° N) und bei einem vertikalen Zifferblatt um 90° − Breitengrad – wenn dies falsch ist, zeigt die Uhr nur in einer Jahreszeit die richtige Zeit an. Der Längenkorrektur-Endpunkt wandelt die lokale wahre Ortszeit der Sonnenuhr in die Uhrzeit um: 4 Minuten Zeit pro Längengrad, Korrektur = 4 × (Referenzmeridian − lokale Länge), daher zeigt eine Sonnenuhr bei 7,5° O in mitteleuropäischer Zeit 30 Minuten nach gegenüber der Uhr. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofortig und privat. Ideal für Sonnenuhr-Design- und Gnomonik-Werkzeuge, Astronomie-Bildungs- und Maker-Apps sowie Uhrmacher-Rechner. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Dienst, sofortig. Fügen Sie die Zeitgleichung für vollständige Uhrzeitgenauigkeit hinzu. 3 Berechnungsendpunkte. Für die Sonnenposition verwenden Sie eine Solarposition-API; für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang eine Sonnenaufgangs-API.
api.oanor.com/sundial-api
Telescope Optics API
Teleskop-Optik-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Vergrößerungs-, Austrittspupillen- und Auflösungsleistungszahlen, mit denen ein Amateurastronom oder eine Sternenbeobachtungs-App Ausrüstung und Okulare auswählt. Der Vergrößerungs-Endpunkt gibt die Vergrößerung = Brennweite des Teleskops ÷ Brennweite des Okulars (ein 1000-mm-Fernrohr mit einem 10-mm-Okular ergibt 100×), das Öffnungsverhältnis und – aus der Apertur – den nutzbaren Bereich von etwa der Apertur in mm ÷ 7 (niedrigste nutzbare, eine 7-mm-Austrittspupille) bis etwa 2× der Apertur in mm, jenseits dessen das Bild nur dunkler und unscharf wird; übergibt man ein Okular-Gesichtsfeld, gibt es das wahre Gesichtsfeld zurück. Der Austrittspupillen-Endpunkt gibt Apertur ÷ Vergrößerung, die Breite des Lichtstrahls, der das Okular verlässt – eine große 4–7 mm Austrittspupille für helle, weite Ansichten von Nebeln, eine kleine 0,5–2 mm für den Mond und Planeten bei hoher Vergrößerung. Der Auflösungs-Endpunkt gibt das Dawes-Limit ≈ 116 ÷ Apertur(mm) und das etwas strengere Rayleigh-Limit ≈ 138 ÷ Apertur in Bogensekunden, plus die Grenzgröße ≈ 2,7 + 5·log₁₀(Apertur mm) – größeres Glas spaltet feinere Doppelsterne und erreicht schwächere Sterne, obwohl Seeing die reale Auflösung normalerweise auf etwa 1 Bogensekunde begrenzt. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofortig und privat. Ideal für Astronomie- und Sternenbeobachtungs-Apps, Teleskop-Shop- und Okularrechner-Tools sowie Beobachtungsplaner-Dienstprogramme. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofortig. 3 Compute-Endpunkte. Für Kamera-/Dünnlinsen-Bildgebung verwenden Sie eine Lens-API; für Sternhelligkeiten eine Star-Magnitude-API.
api.oanor.com/telescope-api
Häufig gestellte Fragen
Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.
Wie bekomme ich einen API-Key für Constellations API?
Wie hoch ist das Rate-Limit für Constellations API?
Was kostet Constellations API?
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Code-Snippets
Registrieren, um einen API-Key zu bekommen, dann jeden Pfad unter deinem Slug aufrufen.
curl https://api.oanor.com/constellations-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/constellations-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/constellations-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/constellations-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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