eu sunt cea mai frumoasa

Efemeride și aspecte ale planetelor. Efemeride precise

Efemeride și aspecte ale planetelor.  Efemeride precise

Dacă ați determinat deja GMT, atunci puteți începe acum să calculați pozițiile planetelor folosind efemeridele.

Este mai convenabil să folosiți Ephemerides pentru miezul nopții (ar trebui să indice 00-00 sau Miezul nopții). Aceasta ar putea fi Ephemerida americană (The American Ephemeris at Midnight de Neil. F. Michelsen) sau Swiss Ephemeris (Swiss Ephemeris pentru 6000 de ani).

Cum se utilizează Efemeride? Deschide efemeridele pentru, să zicem, septembrie 1982.

ÎN coloana din stânga de sus în jos vezi zilele lunii. ÎN rândul de sus vezi icoane reprezentând planetele: Soarele, Luna la ora 00, Luna la prânz (amiază), Nodul Lunar Ascendent, apoi Mercur, Venus, Marte și toate celelalte planete în ordine.

La intersecția datei care vă interesează și a fiecărei coloane, este indicată poziția planetei la miezul nopții GMT pentru acea dată. Și poziția Lunii este indicată și la prânz pentru comoditate în calcule - deoarece Luna se mișcă foarte repede.

În coloana pentru fiecare planetă, este indicat mai întâi gradul, apoi semnul zodiacal, apoi minutele de arc și secundele de arc (sau zecimi de grad). De exemplu:

De obicei folosim doar grade și minute de arc, fără secunde de arc.

Priviți coloana în care este indicată poziția Soarelui. Vedeți că de la 1 septembrie până pe 23 septembrie numărul crește. Soarele trece prin semnul Fecioarei cu o rată de aproximativ 1° pe zi. Fiecare semn zodiacal ocupă 30°. După ce a trecut de semnul Fecioarei, Soarele s-a mutat în Balanță - iar din 24 septembrie, numărătoarea inversă a început de la gradul 1 al Balanței.

Planetele se mișcă cu viteze diferite. Cu cât coloana este mai în dreapta, cu atât planeta este mai departe de Soare pe cer și cu atât viteza unghiulară este mai mică. De exemplu, Pluto s-a deplasat doar cu 1° pe parcursul întregii luni.

Planeta poate părea că se oprește și merge în direcția opusă (din punctul de vedere al unui observator pământesc). În astfel de cazuri, cifrele încep să scadă. De exemplu, în septembrie 1982, Mercur s-a oprit la 17° 30" Balanță pe 19 septembrie și a mers în direcția opusă ( mișcare retrogradă notat cu litera R).

Tabel suplimentar

Acum uitați-vă la tabelul suplimentar care se află în efemeridele din partea de jos a paginii, sub tabelul pentru octombrie.

ÎN coloana din stânga Astro Data puteți găsi momentul exact de rotație al planetelor cu Greenwich Mean Time.

Găsiți linia: Mercur R 19 10:57. Aceasta înseamnă că Mercur a intrat în retrograd pe 19 septembrie la ora 10:57 GMT.

Această coloană indică și aspecte planete majore. De obicei, un astfel de tabel se referă la două luni simultan, deci ceea ce vedeți în partea de sus se referă la septembrie, iar ceea ce este puțin mai mic se referă la octombrie.

Coloană Planet Ingress arată trecerea planetelor la semnul zodiacal (planetele și semnele zodiacului sunt indicate prin icoane, dar voi scrie în cuvinte).

Deci vezi:

Venus Fecioară 7 21:38 (Venus s-a mutat în Fecioară pe 7 septembrie la orele 21-38).
Marte Săgetător 20 1:20 (Marte s-a mutat în Săgetător pe 20 septembrie la orele 1-20).
Soarele Balanță 23 8:46 (Soarele s-a mutat în Balanță pe 23 septembrie la 8-46 am).

Și chiar mai jos în aceeași coloană vezi date pentru octombrie.

Acum coloana Ultimul aspect - Intrare. Există două astfel de coloane - în stânga pentru septembrie, în dreapta pentru octombrie. Ultimul aspect este ultimul aspect (adică unghiul cu o altă planetă) al Lunii înainte ca Luna să se mute în următorul semn al zodiacului (Ingress). Să ne uităm la coloana pentru septembrie (aici sunt pictograme, dar le voi numi cuvinte). Citiți linia de sus:

2 6:43 Pluto trigon Pești 2 16:11 (2 septembrie la orele 6-43, Luna face un trigon cu Pluto, iar pe 2 septembrie la orele 16-11 Luna trece în semnul Peștilor).

Următorul rând din aceeași coloană:
4 13:51 Neptun pătrat Berbec 5 0:24 (4 septembrie la orele 13-51 Luna pătratează Neptun, iar pe 5 septembrie la 0-24 ore Luna se mută în semnul Berbecului).

Coloană Faze și eclipse: Fazele lunii și eclipsele de Soare și Lună.

Luna este nouă în Berbec pe 5 aprilie 2019, la 4:51 EDT.

Luna Nouă în Berbec marchează începutul unui nou ciclu. Ciclul Peștilor Lună Nouă se încheie iar celÎncepe ciclul de Lună Nouă Berbec. Luna Nouă în Berbec este un moment bun pentru a vă angaja în scopuri personale care exprimă energiile pozitive ale zodiei Berbecului. Este timpul să treceți la acțiune – încercați ceva nou și inovator și mergeți la el cu entuziasm și încredere; fii asertiv fără a fi abraziv; ne ocupam de viata; începe un proiect nou-nouț și descoperi curajul nostru personal.

Acesta este un ciclu puternic în care să ne reevaluăm relația cu noi înșine. Cu această energie puternică a Berbecului, avem șansa de a face schimbări importante în viața noastră. Este timpul să facem niște planuri solide, dar realiste și să pregătim scena pentru a culege recompensele din noile noastre începuturi, oricât de mici sau mari ar fi acestea, în aproximativ două săptămâni după apariția Lunii Pline.

Berbecul este primul semn al zodiacului și, prin urmare, o Lună Nouă în Berbec este deosebit de copt, cu oportunități pentru noi începuturi. Ne-am putea gândi să acționăm dintr-un impuls constructiv și să urmăm o bănuială sau să ne asumăm un risc. Berbecul învață prin experiență și acțiune, așa că ne-am putea trata acum cu o mică aventură. Este, de asemenea, un ciclu bun în care să descoperim beneficiile de a ne exprima cu autenticitate – de a ne exprima așa cum suntem, fără a ne arăta. De asemenea, s-ar putea să găsim modalități de a învăța cum să ne bazăm pe noi înșine și să fim fericiți în acest sens - va merge mult către găsirea fericirii interioare atunci când știm că putem fi autosuficienți fără a-i învinovăți pe alții că nu ne ajută. Este momentul să ne revitalizăm prin experiențe care rup rutina și care implică să facem ceva nou și proaspăt.

Cu toate acestea, Luna Nouă formează un pătrat cu Saturn, sugerând câteva blocuri care înconjoară noile noastre începuturi. Este posibil ca ceva să nu dea de la sol atât de repede pe cât ne-am dori acum. Chiar și așa, ne aflăm într-o fereastră rară când niciuna dintre planetele/corpurile majore nu este retrogradă și lucrurile pot înota foarte bine după această verificare cu realitatea.

Această fază a Lunii are loc la 15 grade și 17 minute de Berbec, afectând cei născuți cu planete personale și puncte la aproximativ 11 până la 19 grade ale semnelor cardinale (Berbec, Rac și Balanță și Capricorn) cel mai semnificativ.

Acum, în SpaceEngine puteți observa solar real și eclipse de lună! Acest videoclip arată eclipsa totală de soare din 21 august 2017, așa cum va fi vizibilă în Statele Unite.

Am lucrat la efemeride planetare în ultima lună. Efemeridele sunt tabele de date și fragmente de cod care vă permit să calculați coordonatele și vitezele exacte ale planetelor și sateliților sistem solarîn orice moment dat. Anterior, SpaceEngine folosea orbite kepleriene, care reprezintă o bună aproximare a mișcării unei planete în jurul Soarelui (sau a unei luni în jurul unei planete) în absența perturbațiilor. Însă sistemul solar real nu este atât de simplu, există multe planete și luni care se trag reciproc cu gravitația lor. Acest lucru le perturbă orbitele, făcând soluția Kepleriană inexactă. Lunii sunt cele mai susceptibile la perturbări, așa cum puteți vedea în videoclipul de mai jos - orbitele lor se precesează și se clătină.

Pentru a prezice mișcările planetelor și lunilor, astronomii folosesc simulări cu N-corpi pe supercalculatoare. La început, tabelele cu valorile inițiale sunt obținute din observații. vectori de stat(coordonatele și vitezele) tuturor corpurilor principale ale Sistemului Solar (Soarele, planete, sateliți, sute de asteroizi mari și chiar se folosește un model analitic al inelelor lui Saturn). Apoi este lansată o simulare N-body, similară cu cea pe care o puteți rula în Universe Sandbox. Dar, spre deosebire de joc, simularea științifică este foarte precisă și ia în considerare multe efecte subtile diferite, cum ar fi potențialul gravitațional neuniform al planetelor oblate, masconii de pe Lună și efectele relativiste. Simulările sunt efectuate până la sute sau mii de ani în ambele direcții - în viitor și în trecut. Odată finalizate, seturile de date rezultate sunt mari și nu foarte ușor de utilizat. Prin urmare, astronomii obțin o soluție analitică care aproximează rezultatele obținute cu o oarecare acuratețe sau construiesc tabele de date mai compacte și obțin formule pentru interpolarea între punctele din aceste tabele. Uneori este posibil să se dezvolte un model complet analitic al mișcării unui obiect.

Există multe astfel de soluții („teorii”) ale mișcării planetelor și lunilor: VSOP87, DE405, TASS 1.7 etc., care sunt apoi folosite pentru a calcula coordonatele obiectelor, a prezice eclipsele și a planifica zboruri spațiale; Ele sunt, de asemenea, utilizate în diferite programe planetare. În ceea ce privește aplicarea în SE, acestea pot fi împărțite în două categorii:

  • Modele analitice: utilizați serii numerice (polinom sau Fourier) pentru a aproxima mișcarea unui corp. Acestea tind să fie mai mici (tabelele de date limitate la câțiva megaocteți) și mai rapide, deoarece majoritatea au fost dezvoltate cu zeci de ani în urmă, când computerele erau slabe și aveau puțină memorie. Ele pot fi, de asemenea, făcute cu ușurință și mai mici și mai rapide, eliminând termenii de ordin scăzut ai seriei (cu prețul reducerii preciziei). VSOP87 este unul dintre ele. Unele modele analitice nu sunt limitate în timp, dar precizia lor, desigur, scade dacă mergi prea departe în viitor sau în trecut.
  • Modele bazate pe tabele de date: de obicei mai moderne; sunt tabele de cote, care merg în trepte de câteva zile. Acești coeficienți sunt transmiși în formule care calculează coordonatele și vitezele planetelor de pe data dorită. Astfel de modele necesită de obicei multă memorie (fișierele de date au o dimensiune de sute de megaocteți) și funcționează doar într-o perioadă limitată de timp (câteva sute sau mii de ani). DE436 este unul dintre ele.
  • Momentan am implementat următoarele teoriiîn SpaceEngine:

  • VSOP87 (franceză: Variations Séculaires des Orbites Planetaires) - această teorie include doar 8 planete majoreși Soarele (da, se mișcă și el). Interval de timp de lucru: nelimitat, dar recomandat pentru anii -2000 (2000 î.Hr.) până la 6000.
  • DE436 (Jet Propulsion Laboratory Development Ephemeris) - Această teorie include doar 8 planete majore, Soarele, Luna și baricentrul sistemului Pluto, precum și rotația Lunii. Toate fișierele de date DExxx existente sunt acceptate. Interval de timp de lucru: limitat de fișierul de date, pentru DE436 - de la 1550 la 2560.
  • NOE-4-2007 (V. Lainey) - această teorie include doar lunile lui Marte: Phobos și Deimos. Perioada de lucru: nelimitată, dar recomandată doar din 1877 până în 2025.
  • L1.2 (V. Lainey, L. Duriez, A. Vienne) - această teorie include doar 4 sateliți galileeni ai lui Jupiter: Io, Europa, Ganymede și Callisto. Interval de timp de lucru: de la 1140 la 2760, poate fi mărit cu prețul reducerii preciziei.
  • TASS 1.7 (A. Vienne, L. Duriez) - această teorie include doar 8 sateliți mari ai lui Saturn: Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan, Hyperion și Iapet. Interval de lucru: nelimitat.
  • GUST86 (J. Laskar, R. Jacobson) - această teorie include doar 5 luni mari ale lui Uranus: Miranda, Ariel, Umbriel, Titania și Oberon. Interval de lucru: nelimitat.
  • N. Emelyanov, M. Samorodov – teoria analitică a mișcării lui Triton, satelitul lui Neptun. Interval de lucru: nelimitat.
  • În afara intervalului de timp de funcționare al teoriei orbitale, SE utilizează extrapolarea. Sunt calculate primele sau ultimele coordonate disponibile și vectorul viteză al corpului, iar din acestea se construiește o orbită Kepleriană simplă.

    Există multe alte teorii, inclusiv teorii alternative pentru corpurile de mai sus și teorii pentru sateliții mici. Voi adăuga câteva dintre ele în SE mai târziu. Rețineți că teoria VSOP87 nu include Luna și singura teorie lunară implementată pentru SE este DExxx, așa că următoarea versiune a SE va fi livrată cu fișierul de date DE436 (aproximativ 100 MB). În viitor, intenționez să implementez teoria lunară ELP2000-82, astfel încât VSOP87 poate deveni modelul principal (nu are fișiere mari de date și are un interval de timp de funcționare mult mai lung decât DE436). Există o versiune mai modernă a acestuia - VSOP2013, dar necesită și fișiere mari de date (câteva 300 MB fiecare).

    SE acceptă toate efemeridele JPL (DExxx) și pot fi descărcate direct de pe serverul FTP JPL. Există mare solutie DE431 pentru planete, soare și lună - are o durată uriașă de lucru de 30.000 de ani (de la -13200 la 17191), dar fișierul său de date cântărește 2,6 GB. În teorie, SpaceEngine ar trebui să funcționeze cu el, dar nu l-am testat; SE poate rămâne fără memorie (SE încarcă în prezent întregul fișier în RAM și este limitat la 4 GB, ca o aplicație pe 32 de biți). Fișierele disponibile pe serverul JPL se termină la DE431, dar în folderele de sus există fișiere ASCII și un utilitar asc2eph.f care poate fi folosit pentru a le converti în formatul binar suportat de SE (trebuie să instalați un compilator Fortran pentru a compila și rulați utilitarul). Serverul JPL are, de asemenea, tabele de date pentru sute de asteroizi și toți sateliții simulați, dar dimensiunea lor totală este de câteva zeci de gigaocteți - cred că acest lucru este exagerat pentru SE.

    De asemenea, am implementat modele analitice ale rotației axiale a planetelor și lunilor pe baza lucrării IAU Working Group on Cartographic Coordinates and Rotational Elements (WGCCRE). Ele modelează precesia axelor de rotație ale corpurilor și micile perturbații periodice, dar sunt valabile doar într-o perioadă limitată de timp, ca și teoriile orbitale. Precesia axei pământului nu este modelată acolo, ea necesită un alt model analitic. Rotația Lunii este modelată și de soluția DE436, așa că există două alternative.

    Pentru a sprijini teoriile orbitale analitice, am schimbat modul în care SE redă liniile orbitale. Anterior, fiecare corp și-a generat propriul „model” al liniei, forma și dimensiunea acestuia depindeau de parametrii orbitali. Dar apoi mi-am dat seama că, deoarece toate orbitele Kepleriene sunt secțiuni conice (elipsă, parabolă sau hiperbolă), ele pot fi desenate cu doar trei modele diferite, cu scalarea și decalajul corespunzătoare - cerc, parabolă și hiperbolă. Este foarte elegant și metoda rapida, pentru că acum puteți folosi instanțarea pentru a afișa mii de orbite simultan. De asemenea, se salvează memoria și timpul de încărcare (nu este nevoie să creați și să stocați mii de modele). Actualizarea în timp real a orbitelor în schimbare (orbite planetare analitice, precum și orbitele navelor) este acum complet gratuită - trebuie doar să calculați o nouă scară/schimbare pentru aceste trei modele.

    Acest serviciu oferă posibilitatea de a selecta fișiere de efemeride exacte cunoscând data observațiilor. Doar introduceți data și faceți clic pe „Selectați”.

    Scopul efemeridelor precise este prelucrarea mai precisă a observațiilor statice. Utilizarea lor în prelucrare nu garantează o calitate înaltă, dar poate crește numărul de soluții fixe dacă lucrarea a fost efectuată în conditii dificile(vedere limitată într-un oraș cu clădiri dense, lângă copaci etc.).

    Datele sunt calculate și stocate public pe serverele FTP ale Serviciului Internațional GNSS și Arhiva de Date Geodezie Spațială NASA.

    Cea mai bună efemeridă finală se calculează și se publică cu o întârziere de 12-18 zile. În timp real (sau cu o întârziere de câteva ore) așa-numitul. produse ultra-rapide și rapide. Precizia lor este mai slabă decât cea a celor finale, dar în același timp semnificativ mai bună decât cea a celor de navigație.

    Fișierele sunt stocate sub formă de pachete și pot fi despachetate de majoritatea arhivatorilor, de exemplu 7zip


    Utilități

    Convertorul de coordonate mondial

    Site-ul se bazează pe bază de voluntariat, prin urmare, la intrare, întreabă despre donații în favoarea sa. În principal util dacă trebuie să convertiți coordonatele între diferite sisteme internaţionale coordonate și unele de stat (ale căror parametri sunt deschisi accesului public, nu despre Ucraina), de exemplu ETRF89, WGS84, WGS84 Web Mercator și stat disponibil public

    Geocalculator NDIGK

    Același geocalculator serviciu public Ucraina pe probleme de geodezie, cartografie și cadastru.

    TrimbleRTX

    Un serviciu de post-procesare de la Trimble, rezultatul este produs sub formă de ETRS și ITRF a diferitelor implementări. Urmărirea pe termen lung este necesară pentru o acuratețe acceptabilă. Pe baza observatiilor stații internaționale iar unele dintre ele. Gratuit, dar cu înregistrare

    AusPOS

    Serviciul de post-procesare Geoscience Australia de la guvernul australian, produce rezultatul sub forma ITRF2014. Urmărirea pe termen lung este necesară pentru o acuratețe acceptabilă. Se bazează pe observațiile de la stațiile internaționale. Gratuit, nu este necesară înregistrarea.

    Planificatori de sondaje GNSS

    Instrumentele pentru planificarea măsurătorilor GNSS pentru o anumită perioadă vă permit să estimați în avans sateliții vizibili la un anumit unghi de tăiere și poziția lor deasupra orizontalei. Aceste instrumente vor fi utile atunci când planificați timpul optim de fotografiere în locuri cu vizibilitate slabă a cerului (cariere, orașe) și când utilizați receptori cu un singur sistem.