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Quelle est la précision de NovaOracles ?

Sur quatre dates entre 1981 et 2027, nos positions du Soleil et des planètes concordent avec NASA JPL Horizons à 3,6″ près, et celles de la Lune à 4,4″ près. Les contacts d’éclipse tombent à 6 secondes au plus des éléments de la NASA, et les heures de lever et de coucher du Soleil et de la Lune à 0,6 minute au plus de l’US Naval Observatory.

Chaque valeur du moteur dans les tableaux ci-dessous est calculée, au moment où la page est générée, par le même code que celui des outils. Les valeurs de référence sont des chiffres publiés par les sources citées avec chaque tableau. Une vérification bloque la mise en ligne si une ligne sort de la tolérance indiquée sur cette page.

Comment fonctionne le moteur

Les planètes viennent de VSOP87, la théorie planétaire du Bureau des longitudes à Paris, sous une forme tronquée. La Lune suit la théorie lunaire de l’ouvrage Astronomical Algorithms de Jean Meeus (chapitre 47, fondé sur ELP-2000/82), et Pluton le chapitre 37 de Meeus, valable de 1885 à 2099.

Les positions sont apparentes. Le moteur corrige le temps que met la lumière à nous parvenir et l’aberration, puis applique la nutation (UAI 1980), de sorte que les longitudes se rapportent à l’équinoxe vrai de la date, le repère des astrologues. Les maisons se déduisent du temps sidéral local et de l’obliquité vraie de l’écliptique.

Les horloges suivent le temps universel, les planètes le temps terrestre. L’écart entre les deux, le delta T, vaut environ 69 secondes aujourd’hui ; le moteur utilise les formules d’Espenak et Meeus jusqu’en 2005, puis un ajustement sur les valeurs mesurées par l’IERS. Le tout est du TypeScript simple qui tourne dans ton navigateur ou sur notre serveur, sans service extérieur.

Positions des planètes face à NASA JPL Horizons

Longitude écliptique géocentrique apparente, équinoxe vrai de la date. Les valeurs JPL viennent de Horizons (éphéméride DE441), relevées le 28 septembre 2026. Valeurs complètes pour le 12 juin 1981, 11:30 UT, puis les écarts à trois autres dates.

Positions des planètes face à NASA JPL Horizons
AstreNovaOraclesJPL HorizonsÉcart
Soleil81,40002°81,40002°-0,0″
Lune204,84528°204,84458°+2,5″
Mercure94,87966°94,87971°-0,2″
Vénus98,81782°98,81783°-0,0″
Mars65,15994°65,15995°-0,0″
Jupiter180,81366°180,81364°+0,1″
Saturne183,04235°183,04233°+0,1″
Uranus237,13133°237,13122°+0,4″
Neptune263,54236°263,54227°+0,3″
Pluton201,63701°201,63600°+3,6″

Écart avec JPL à d’autres dates, en secondes d’arc

Écart avec JPL à d’autres dates, en secondes d’arc
Astre1 janv. 2000, 12:00 UT28 août 2026, 00:00 UT2 août 2027, 10:00 UT
Soleil+0,0″+0,2″+0,2″
Lune-0,2″-4,4″+2,5″
Mercure+0,0″+0,2″+0,2″
Vénus+0,2″+0,2″+0,2″
Mars+0,1″+0,1″+0,1″
Jupiter+0,2″+0,3″+0,3″
Saturne+0,1″+0,2″+0,2″
Uranus+0,3″-1,2″-1,2″
Neptune+0,6″+1,6″+1,6″
Pluton+2,0″-1,8″-1,9″

Ascendant et maisons face à Swiss Ephemeris

Une naissance le 15 juin 1990 à 12:30 UT à Istanbul, maisons Placidus. Référence : Swiss Ephemeris 2.10, une bibliothèque très répandue dans les logiciels d’astrologie.

Ascendant et maisons face à Swiss Ephemeris
NovaOraclesSwiss EphemerisÉcart
Ascendant203,68166°203,68168°-0,0″
Milieu du Ciel117,92004°117,92006°-0,1″
Pointe de la maison 2231,41698°231,41699°-0,0″
Pointe de la maison 3263,28769°263,28771°-0,1″
Pointe de la maison 5331,23257°331,23258°-0,0″
Pointe de la maison 60,00911°0,00912°-0,0″
Pointe de la maison 851,41698°51,41699°-0,0″
Pointe de la maison 983,28769°83,28771°-0,1″
Pointe de la maison 11151,23257°151,23258°-0,0″
Pointe de la maison 12180,00911°180,00912°-0,0″

Éclipses de Soleil face à la NASA

Gamma (la distance à laquelle l’axe de l’ombre de la Lune passe du centre de la Terre), grandeur et plus longue phase centrale, comparés au Five Millennium Canon of Solar Eclipses d’Espenak et Meeus (NASA).

Éclipses de Soleil face à la NASA
ÉclipseGammaGrandeurPlus longue phase centrale
8 avr. 20240,3433 / 0,34311,0565 / 1,0566268 s / 268 s
12 août 20260,8978 / 0,89771,0386 / 1,0386138 s / 138 s
2 août 20270,1421 / 0,14211,0790 / 1,0790383 s / 383 s

Dans chaque case : notre valeur, puis celle de la NASA.

2 août 2027 : contacts locaux face aux éléments de la NASA

Heures des contacts pour quatre villes de la bande de totalité. Les nôtres viennent du moteur ; la référence est calculée à partir des éléments de Bessel publiés par la NASA, avec le même delta T, si bien que la comparaison ne teste que les positions et la géométrie. Nos heures ont quatre à cinq secondes d’avance, un effet connu de la théorie lunaire tronquée.

2 août 2027 : contacts locaux face aux éléments de la NASA
VillePremier contactDébut de la totalitéFin de la totalitéDernier contact
Cadix07:40:4107:40:45-3,8 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
Louxor08:40:1108:40:16-5,1 s10:02:0210:02:07-4,5 s10:08:2210:08:27-4,8 s11:26:3011:26:33-4,0 s
Djeddah09:00:1709:00:22-5,1 s10:22:1210:22:17-4,8 s10:28:0710:28:12-4,2 s11:43:3711:43:41-3,7 s

Dans chaque case : notre heure, celle de la NASA et l’écart, le tout en UT.

Lever et coucher du Soleil et de la Lune face à l’USNO

Heures en UT pour la date UT, comparées au service Astronomical Applications de l’US Naval Observatory, qui les publie à la minute. Réfraction standard, niveau de la mer, sans relief. Dans chaque case : notre heure, puis celle de l’USNO.

Lever et coucher du Soleil et de la Lune face à l’USNO
LieuDateLeverCoucher
Soleil, London27 sept. 202605:55 / 05:5517:48 / 17:47
Soleil, Istanbul21 déc. 202605:25 / 05:2514:39 / 14:39
Soleil, Sofia20 mars 202704:31 / 04:3116:38 / 16:38
Soleil, Berlin25 oct. 202605:50 / 05:5015:50 / 15:50
Soleil, Paris15 janv. 202707:39 / 07:3916:21 / 16:21
Soleil, Tromsø21 déc. 2026aucunaucun
Lune, London27 sept. 202617:41 / 17:4106:52 / 06:52
Lune, Istanbul3 nov. 202623:24 / 23:2412:04 / 12:04
Lune, Sofia20 mars 202714:32 / 14:3203:20 / 03:20
Lune, Berlin10 juin 202709:40 / 09:4023:06 / 23:06
Lune, Paris24 déc. 202616:14 / 16:1408:29 / 08:30
Lune, Sydney2 août 202721:10 / 21:1007:01 / 07:01

Ayanamsa de Lahiri face à Swiss Ephemeris

L’angle que notre zodiaque sidéral retranche, comparé à sa définition (23°15′00,658″ le 21 mars 1956) et aux valeurs publiées par Swiss Ephemeris pour le 1er janvier.

Ayanamsa de Lahiri face à Swiss Ephemeris
DateNovaOraclesRéférenceÉcart
21 mars 195623,25018°23,25018°+0,0″
1 janv. 195023,15777°23,15778°-0,0″
1 janv. 198023,57551°23,57556°-0,2″
1 janv. 200023,85321°23,85333°-0,5″
1 janv. 202024,13190°24,13194°-0,2″
1 janv. 202524,20642°24,20639°+0,1″

Tolérances

Ce sont les limites imposées par la vérification avant mise en ligne. Elles sont volontairement plus larges que les écarts des tableaux, pour qu’un simple arrondi ne bloque jamais une version ; les tableaux montrent ce que nous obtenons vraiment.

  • Soleil, Lune et planètes face à JPL : ±10″
  • Ascendant, Milieu du Ciel et pointes des maisons face à Swiss Ephemeris : ±60″
  • Contacts d’éclipse : ±8 s ; gamma : ±0,002 ; grandeur : ±0,003 ; plus longue phase centrale : ±5 s
  • Lever et coucher du Soleil : ±2 min ; lever et coucher de la Lune : ±3 min
  • Ayanamsa : ±2″

Où sont les limites

  • La théorie lunaire tronquée est précise à quelques secondes d’arc près. C’est bien en dessous de ce qu’un thème peut montrer, mais c’est pour cela que nos heures d’éclipse ont quelques secondes d’avance.
  • La théorie de Pluton vaut de 1885 à 2099, et le thème natal accepte les années de 1900 à 2099.
  • Le delta T est mesuré pour le passé mais seulement estimé pour l’avenir. À plusieurs décennies, il peut se tromper d’une minute ou plus, ce qui déplace la Lune d’environ une demi-minute d’arc.
  • Les heures de lever et de coucher supposent un horizon plat au niveau de la mer. Collines, immeubles et météo peuvent décaler ce que tu vois de quelques minutes.
  • Dans un thème natal, la plus grosse erreur ne vient presque jamais de l’éphéméride. Elle vient de l’heure de naissance et de la règle de fuseau horaire, c’est pourquoi nous affichons sous chaque thème la façon dont l’heure a été lue.

Vérifie par toi-même

Les valeurs de référence et la comparaison figurent dans notre code sous forme de tests de régression lancés avant chaque version. Tu peux refaire n’importe quelle ligne : demande à JPL Horizons une table d’observateur avec le géocentre comme lieu et la quantité 31, ou ouvre les pages de l’USNO et de la NASA ci-dessous.

Sources