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Wie genau ist NovaOracles?

An vier Terminen zwischen 1981 und 2027 stimmen unsere Positionen für Sonne und Planeten auf 3,6″ mit NASA JPL Horizons überein, der Mond auf 4,4″. Finsterniskontakte liegen höchstens 6 Sekunden neben den NASA-Elementen, Sonnen- und Mondauf- und -untergänge höchstens 0,6 Minuten neben dem US Naval Observatory.

Jeder Wert unseres Rechenkerns in den Tabellen unten wird beim Erstellen der Seite mit demselben Code berechnet, den auch die Tools nutzen. Die Referenzwerte sind veröffentlichte Zahlen aus den Quellen, die bei jeder Tabelle stehen. Verlässt eine Zeile die hier genannte Toleranz, schlägt eine Prüfung beim Build fehl.

So arbeitet der Rechenkern

Die Planeten stammen aus VSOP87, der Planetentheorie des Bureau des Longitudes in Paris, in gekürzter Form. Der Mond folgt der Mondtheorie aus Jean Meeus' Astronomical Algorithms (Kapitel 47, auf Grundlage von ELP-2000/82), Pluto dem Kapitel 37 bei Meeus, das von 1885 bis 2099 gilt.

Die Positionen sind scheinbare Positionen. Der Rechenkern berücksichtigt die Laufzeit des Lichts und die Aberration und wendet dann die Nutation (IAU 1980) an, sodass sich die Längen auf das wahre Äquinoktium des Datums beziehen, den Bezugsrahmen der Astrologie. Die Häuser ergeben sich aus der lokalen Sternzeit und der wahren Schiefe der Ekliptik.

Uhren laufen nach Weltzeit, die Planeten nach Terrestrischer Zeit. Der Abstand dazwischen, Delta T, beträgt heute etwa 69 Sekunden; bis 2005 nutzt der Rechenkern die Formeln von Espenak und Meeus, danach eine Anpassung an gemessene IERS-Werte. Alles ist schlichtes TypeScript, das in deinem Browser oder auf unserem Server läuft, ohne externen Dienst.

Planetenpositionen und NASA JPL Horizons

Scheinbare geozentrische ekliptikale Länge, wahres Äquinoktium des Datums. Die JPL-Werte stammen aus Horizons (Ephemeride DE441), abgerufen am 28. September 2026. Vollständige Werte für 12. Juni 1981, 11:30 UT, danach die Abweichungen an drei weiteren Terminen.

Planetenpositionen und NASA JPL Horizons
HimmelskörperNovaOraclesJPL HorizonsAbweichung
Sonne81,40002°81,40002°-0,0″
Mond204,84528°204,84458°+2,5″
Merkur94,87966°94,87971°-0,2″
Venus98,81782°98,81783°-0,0″
Mars65,15994°65,15995°-0,0″
Jupiter180,81366°180,81364°+0,1″
Saturn183,04235°183,04233°+0,1″
Uranus237,13133°237,13122°+0,4″
Neptun263,54236°263,54227°+0,3″
Pluto201,63701°201,63600°+3,6″

Abweichung von JPL an weiteren Terminen, in Bogensekunden

Abweichung von JPL an weiteren Terminen, in Bogensekunden
Himmelskörper1. Jan. 2000, 12:00 UT28. Aug. 2026, 00:00 UT2. Aug. 2027, 10:00 UT
Sonne+0,0″+0,2″+0,2″
Mond-0,2″-4,4″+2,5″
Merkur+0,0″+0,2″+0,2″
Venus+0,2″+0,2″+0,2″
Mars+0,1″+0,1″+0,1″
Jupiter+0,2″+0,3″+0,3″
Saturn+0,1″+0,2″+0,2″
Uranus+0,3″-1,2″-1,2″
Neptun+0,6″+1,6″+1,6″
Pluto+2,0″-1,8″-1,9″

Aszendent und Häuser im Vergleich mit Swiss Ephemeris

Eine Geburt am 15. Juni 1990 um 12:30 UT in Istanbul, Häuser nach Placidus. Referenz: Swiss Ephemeris 2.10, eine in Astrologiesoftware weit verbreitete Bibliothek.

Aszendent und Häuser im Vergleich mit Swiss Ephemeris
NovaOraclesSwiss EphemerisAbweichung
Aszendent203,68166°203,68168°-0,0″
Medium Coeli117,92004°117,92006°-0,1″
Spitze Haus 2231,41698°231,41699°-0,0″
Spitze Haus 3263,28769°263,28771°-0,1″
Spitze Haus 5331,23257°331,23258°-0,0″
Spitze Haus 60,00911°0,00912°-0,0″
Spitze Haus 851,41698°51,41699°-0,0″
Spitze Haus 983,28769°83,28771°-0,1″
Spitze Haus 11151,23257°151,23258°-0,0″
Spitze Haus 12180,00911°180,00912°-0,0″

Sonnenfinsternisse im Vergleich mit der NASA

Gamma (wie nah die Achse des Mondschattens am Erdmittelpunkt vorbeigeht), Größe und längste zentrale Phase, verglichen mit dem Five Millennium Canon of Solar Eclipses von Espenak und Meeus (NASA).

Sonnenfinsternisse im Vergleich mit der NASA
FinsternisGammaGrößeLängste zentrale Phase
8. Apr. 20240,3433 / 0,34311,0565 / 1,0566268 s / 268 s
12. Aug. 20260,8978 / 0,89771,0386 / 1,0386138 s / 138 s
2. Aug. 20270,1421 / 0,14211,0790 / 1,0790383 s / 383 s

In jeder Zelle zuerst unser Wert, dann der der NASA.

2. August 2027: lokale Kontakte und die NASA-Elemente

Kontaktzeiten für vier Städte im Totalitätspfad. Unsere stammen aus dem Rechenkern; die Referenz ist aus den veröffentlichten Besselschen Elementen der NASA mit demselben Delta T gerechnet, der Vergleich prüft also nur Positionen und Geometrie. Unsere Zeiten liegen vier bis fünf Sekunden früher, eine bekannte Folge der gekürzten Mondtheorie.

2. August 2027: lokale Kontakte und die NASA-Elemente
StadtErster KontaktBeginn der TotalitätEnde der TotalitätLetzter Kontakt
Cádiz07:40:4107:40:45-3,8 s08:45:2108:45:25-3,5 s08:48:1408:48:19-4,4 s09:59:3109:59:35-4,0 s
Tanger07:40:3107:40:35-3,9 s08:44:3708:44:41-3,9 s08:49:2808:49:32-4,1 s10:00:1910:00:23-4,1 s
Luxor08:40:1108:40:16-5,1 s10:02:0210:02:07-4,5 s10:08:2210:08:27-4,8 s11:26:3011:26:33-4,0 s
Dschidda09:00:1709:00:22-5,1 s10:22:1210:22:17-4,8 s10:28:0710:28:12-4,2 s11:43:3711:43:41-3,7 s

In jeder Zelle unsere Zeit, die Zeit der NASA und die Abweichung, alles in UT.

Sonnen- und Mondauf- und -untergang im Vergleich mit USNO

Zeiten in UT für das UT-Datum, verglichen mit dem Astronomical Applications Service des US Naval Observatory, der sie auf die Minute veröffentlicht. Normale Refraktion, Meereshöhe, kein Gelände. In jeder Zelle zuerst unsere Zeit, dann die von USNO.

Sonnen- und Mondauf- und -untergang im Vergleich mit USNO
OrtDatumAufgangUntergang
Sonne, London27. Sept. 202605:55 / 05:5517:48 / 17:47
Sonne, Istanbul21. Dez. 202605:25 / 05:2514:39 / 14:39
Sonne, Sofia20. März 202704:31 / 04:3116:38 / 16:38
Sonne, Berlin25. Okt. 202605:50 / 05:5015:50 / 15:50
Sonne, Paris15. Jan. 202707:39 / 07:3916:21 / 16:21
Sonne, Tromsø21. Dez. 2026keinerkeiner
Mond, London27. Sept. 202617:41 / 17:4106:52 / 06:52
Mond, Istanbul3. Nov. 202623:24 / 23:2412:04 / 12:04
Mond, Sofia20. März 202714:32 / 14:3203:20 / 03:20
Mond, Berlin10. Juni 202709:40 / 09:4023:06 / 23:06
Mond, Paris24. Dez. 202616:14 / 16:1408:29 / 08:30
Mond, Sydney2. Aug. 202721:10 / 21:1007:01 / 07:01

Lahiri-Ayanamsa im Vergleich mit Swiss Ephemeris

Der Winkel, den unser siderischer Tierkreis abzieht, verglichen mit seiner Definition (23°15′00,658″ am 21. März 1956) und den veröffentlichten Werten der Swiss Ephemeris für den 1. Januar.

Lahiri-Ayanamsa im Vergleich mit Swiss Ephemeris
DatumNovaOraclesReferenzAbweichung
21. März 195623,25018°23,25018°+0,0″
1. Jan. 195023,15777°23,15778°-0,0″
1. Jan. 198023,57551°23,57556°-0,2″
1. Jan. 200023,85321°23,85333°-0,5″
1. Jan. 202024,13190°24,13194°-0,2″
1. Jan. 202524,20642°24,20639°+0,1″

Toleranzen

Das sind die Grenzen, die die Build-Prüfung durchsetzt. Sie sind absichtlich weiter als die Abweichungen in den Tabellen, damit normale Rundung nie ein Release stoppt; die Tabellen zeigen, was wir tatsächlich erreichen.

  • Sonne, Mond und Planeten gegenüber JPL: ±10″
  • Aszendent, Medium Coeli und Häuserspitzen gegenüber Swiss Ephemeris: ±60″
  • Finsterniskontakte: ±8 s; Gamma: ±0,002; Größe: ±0,003; längste zentrale Phase: ±5 s
  • Sonnenauf- und -untergang: ±2 Min.; Mondauf- und -untergang: ±3 Min.
  • Ayanamsa: ±2″

Wo die Grenzen liegen

  • Die gekürzte Mondtheorie ist auf wenige Bogensekunden genau. Das liegt weit unter allem, was ein Horoskop zeigt, erklärt aber, warum unsere Finsterniszeiten ein paar Sekunden zu früh liegen.
  • Die Plutotheorie gilt von 1885 bis 2099, und das Geburtshoroskop nimmt Jahre von 1900 bis 2099 an.
  • Delta T ist für die Vergangenheit gemessen, für die Zukunft nur geschätzt. Jahrzehnte voraus kann es um eine Minute oder mehr abweichen, was den Mond um etwa eine halbe Bogenminute verschiebt.
  • Auf- und Untergangszeiten gehen von einem flachen Horizont auf Meereshöhe aus. Hügel, Gebäude und Wetter können das, was du siehst, um einige Minuten verschieben.
  • Der größte Fehler in einem Geburtshoroskop kommt fast nie aus der Ephemeride, sondern aus der Geburtszeit und der Zeitzonenregel. Deshalb steht unter jedem Horoskop, wie die Zeit gelesen wurde.

Selbst nachprüfen

Referenzwerte und Vergleich stehen in unserem Code als Regressionsprüfungen, die vor jedem Release laufen. Du kannst jede Zeile wiederholen: Frag bei JPL Horizons eine Beobachtertabelle mit dem Geozentrum als Standort und Größe 31 ab, oder öffne die Seiten von USNO und NASA unten.

Quellen