koordinatentransformation
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| koordinatentransformation [2024/08/01 10:43] – [Mittlere Schiefe der Ekliptik] hcgreier | koordinatentransformation [2025/09/03 11:09] (aktuell) – [Mittlere Schiefe der Ekliptik] hcgreier | ||
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| \sin(b) &=\, z = \sin(u)\cdot\sin(i) \end{align}\tag{2}\] | \sin(b) &=\, z = \sin(u)\cdot\sin(i) \end{align}\tag{2}\] | ||
| - | Die Auflösung der karthesischen | + | Die Auflösung der kartesischen |
| ===== Geozentrische Koordinaten ===== | ===== Geozentrische Koordinaten ===== | ||
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| \Delta\cdot\sin(\beta) &=\, z = r\cdot\sin(b) - R\cdot\sin(B) \end{align}\tag{3}\] | \Delta\cdot\sin(\beta) &=\, z = r\cdot\sin(b) - R\cdot\sin(B) \end{align}\tag{3}\] | ||
| - | Die Auflösung der karthesischen | + | Die Auflösung der kartesischen |
| ==== äquatorial ==== | ==== äquatorial ==== | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| \sin(\delta) &=\, z = \cos(\beta)\cdot\sin(\lambda)\cdot\sin(\varepsilon) + \sin(\beta)\cdot\cos(\varepsilon) \end{align}\tag{4}\] | \sin(\delta) &=\, z = \cos(\beta)\cdot\sin(\lambda)\cdot\sin(\varepsilon) + \sin(\beta)\cdot\cos(\varepsilon) \end{align}\tag{4}\] | ||
| - | Die Auflösung der karthesischen | + | Die Auflösung der kartesischen |
| <WRAP center round tip 100%> | <WRAP center round tip 100%> | ||
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| \Delta' | \Delta' | ||
| - | Die Auflösung der karthesischen | + | Die Auflösung der kartesischen |
| ===== Horizontale/ | ===== Horizontale/ | ||
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| \[\begin{align} \cos(h)\cdot\cos(A) &= x =\cos(\delta' | \[\begin{align} \cos(h)\cdot\cos(A) &= x =\cos(\delta' | ||
| - | Die Auflösung der karthesischen | + | Die Auflösung der kartesischen |
| + | {{anchor: | ||
| <WRAP center round info 100%> | <WRAP center round info 100%> | ||
| **Von welchem Punkt an wird der Azimut gerechnet? | **Von welchem Punkt an wird der Azimut gerechnet? | ||
| Zeile 118: | Zeile 118: | ||
| ===== Mittlere Schiefe der Ekliptik ===== | ===== Mittlere Schiefe der Ekliptik ===== | ||
| - | Nach Jacques Laskar erhält man die mittlere Schiefe der Ekliptik $\varepsilon_{0}$ über einen Zeitraum von $J2000 \pm 10000$ Jahren mit dem folgenden Polynom. Dabei ist der Parameter $u = \frac{T}{100}$ oder | + | Nach [[https:// |
| - | $$u = \frac{JD - 2451545.0}{3652500}\tag{9}$$ | + | $$u = \frac{JD - 2451545.0}{36525\color{# |
| \[\begin{align} | \[\begin{align} | ||
| - | \varepsilon_{0} =&+ 84381\overset{'' | + | \begin{aligned} |
| - | &- 1\overset{'' | + | \varepsilon_{0} =&+ 84381\overset{'' |
| - | &- 51\overset{'' | + | &- 4680\overset{'' |
| - | &- 39\overset{'' | + | &- 1\overset{'' |
| - | &+ 27\overset{'' | + | &+ 1999\overset{'' |
| + | &- 51\overset{'' | ||
| + | &- 249\overset{'' | ||
| + | &- 39\overset{'' | ||
| + | &+ 7\overset{'' | ||
| + | &+ 27\overset{'' | ||
| + | &+ 5\overset{'' | ||
| &+ 2\overset{'' | &+ 2\overset{'' | ||
| - | \end{align}\tag{10}\] | + | \end{aligned} \tag{10} |
| + | \end{align}\] | ||
| + | |||
| + | Man beachte hier die Angabe von $\varepsilon_{0}$ in Bogensekunden, | ||
| + | |||
| + | \[\begin{align} | ||
| + | \begin{aligned} | ||
| + | \varepsilon_0 &= 23^{\circ}26\overset{' | ||
| + | &= 84381\overset{'' | ||
| + | \end{aligned} \tag{11} | ||
| + | \end{align}\] | ||
| - | Man beachte hier die Angabe von $\varepsilon_{0}$ in Bogensekunden, | ||
| < | < | ||
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| $l,b,r$ = heliozentrisch - ekliptikale Koordinaten des Planeten \\ | $l,b,r$ = heliozentrisch - ekliptikale Koordinaten des Planeten \\ | ||
| $l_B, | $l_B, | ||
| - | $L,B,R$ = heliozentrisch - ekliptikale Koordinaten des Baryzentrums oder der Sonne \\ | + | $L,B,G$ = heliozentrisch - ekliptikale Koordinaten des Baryzentrums oder der Sonne \\ |
| $\tau$ = Stundenwinkel des Objekts = Winkel seit dem Meridiandurchgang \\ | $\tau$ = Stundenwinkel des Objekts = Winkel seit dem Meridiandurchgang \\ | ||
| $\theta$ = lokale Sternzeit des Beobachter in Grad, siehe Abschnitt [[zeiteingabe# | $\theta$ = lokale Sternzeit des Beobachter in Grad, siehe Abschnitt [[zeiteingabe# | ||
koordinatentransformation.1722501783.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/12/20 01:34 (Externe Bearbeitung)