Observatory by MPC code
API · /observatories-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.
Santé API
en bonne santé- Temps de disponibilité
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- Sondes serveur · 24h
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Free
Gratuite
- 12,000 appels / mois
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- 3 req/sec
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Starter
€5.00 /mois
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- Plafond ferme (429 au-dessus du quota, pas de dépassement)
- 120k appels/mois
- 8 req/sec
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Pro
€15.00 /mois
- 600,000 appels / mois
- 20 requêtes / seconde
- Plafond ferme (429 au-dessus du quota, pas de dépassement)
- 600k appels/mois
- 20 req/sec
- Support prioritaire
Mega
€36.00 /mois
- 3,000,000 appels / mois
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- Plafond ferme (429 au-dessus du quota, pas de dépassement)
- 3M appels/mois
- 50 req/sec
- SLA dédié
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 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
API d'optique de télescope
Les mathématiques de l'optique des télescopes sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres de grossissement, de pupille de sortie et de pouvoir de résolution qu'un astronome amateur ou un développeur d'application d'observation des étoiles utilise pour choisir son équipement et ses oculaires. Le point de terminaison de grossissement donne le grossissement = la distance focale du télescope ÷ la distance focale de l'oculaire (un télescope de 1000 mm avec un oculaire de 10 mm donne 100×), le rapport focal, et — à partir de l'ouverture — la plage utile d'environ l'ouverture en mm ÷ 7 (la plus faible utile, une pupille de sortie de 7 mm) jusqu'à environ 2× l'ouverture en mm, au-delà de laquelle l'image ne fait que s'assombrir et se brouiller ; passez un champ apparent d'oculaire et il renvoie le champ de vision réel. Le point de terminaison de pupille de sortie donne l'ouverture ÷ le grossissement, la largeur du faisceau lumineux sortant de l'oculaire — une grande pupille de sortie de 4–7 mm pour des vues larges et lumineuses des nébuleuses, une petite de 0,5–2 mm pour la Lune et les planètes à forte puissance. Le point de terminaison de résolution donne la limite de Dawes ≈ 116 ÷ ouverture(mm) et la limite de Rayleigh légèrement plus stricte ≈ 138 ÷ ouverture en secondes d'arc, plus la magnitude limite ≈ 2,7 + 5·log₁₀(ouverture mm) — un plus grand verre sépare des étoiles doubles plus fines et atteint des étoiles plus faibles, bien que la turbulence limite généralement la résolution réelle près de 1 seconde d'arc. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications d'astronomie et d'observation des étoiles, les outils de calcul de magasin de télescopes et d'oculaires, et les utilitaires de planification d'observation. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. 3 points de terminaison de calcul. Pour l'imagerie avec appareil photo/objectif mince, utilisez une API d'objectif ; pour les magnitudes stellaires, une API de magnitude d'étoile.
api.oanor.com/telescope-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API des codes d'observatoire ?
Quelle est la limite de débit de API des codes d'observatoire ?
Combien coûte API des codes d'observatoire ?
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
API des codes d'observatoire 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/observatories-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/observatories-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/observatories-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/observatories-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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