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.
| Astre | NovaOracles | JPL Horizons | Écart |
|---|---|---|---|
| Soleil | 81,40002° | 81,40002° | -0,0″ |
| Lune | 204,84528° | 204,84458° | +2,5″ |
| Mercure | 94,87966° | 94,87971° | -0,2″ |
| Vénus | 98,81782° | 98,81783° | -0,0″ |
| Mars | 65,15994° | 65,15995° | -0,0″ |
| Jupiter | 180,81366° | 180,81364° | +0,1″ |
| Saturne | 183,04235° | 183,04233° | +0,1″ |
| Uranus | 237,13133° | 237,13122° | +0,4″ |
| Neptune | 263,54236° | 263,54227° | +0,3″ |
| Pluton | 201,63701° | 201,63600° | +3,6″ |
Écart avec JPL à d’autres dates, en secondes d’arc
| Astre | 1 janv. 2000, 12:00 UT | 28 août 2026, 00:00 UT | 2 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.
| NovaOracles | Swiss Ephemeris | Écart | |
|---|---|---|---|
| Ascendant | 203,68166° | 203,68168° | -0,0″ |
| Milieu du Ciel | 117,92004° | 117,92006° | -0,1″ |
| Pointe de la maison 2 | 231,41698° | 231,41699° | -0,0″ |
| Pointe de la maison 3 | 263,28769° | 263,28771° | -0,1″ |
| Pointe de la maison 5 | 331,23257° | 331,23258° | -0,0″ |
| Pointe de la maison 6 | 0,00911° | 0,00912° | -0,0″ |
| Pointe de la maison 8 | 51,41698° | 51,41699° | -0,0″ |
| Pointe de la maison 9 | 83,28769° | 83,28771° | -0,1″ |
| Pointe de la maison 11 | 151,23257° | 151,23258° | -0,0″ |
| Pointe de la maison 12 | 180,00911° | 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).
| Éclipse | Gamma | Grandeur | Plus longue phase centrale |
|---|---|---|---|
| 8 avr. 2024 | 0,3433 / 0,3431 | 1,0565 / 1,0566 | 268 s / 268 s |
| 12 août 2026 | 0,8978 / 0,8977 | 1,0386 / 1,0386 | 138 s / 138 s |
| 2 août 2027 | 0,1421 / 0,1421 | 1,0790 / 1,0790 | 383 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.
| Ville | Premier contact | Début de la totalité | Fin de la totalité | Dernier contact |
|---|---|---|---|---|
| Cadix | 07:40:4107:40:45-3,8 s | 08:45:2108:45:25-3,5 s | 08:48:1408:48:19-4,4 s | 09:59:3109:59:35-4,0 s |
| Tanger | 07:40:3107:40:35-3,9 s | 08:44:3708:44:41-3,9 s | 08:49:2808:49:32-4,1 s | 10:00:1910:00:23-4,1 s |
| Louxor | 08:40:1108:40:16-5,1 s | 10:02:0210:02:07-4,5 s | 10:08:2210:08:27-4,8 s | 11:26:3011:26:33-4,0 s |
| Djeddah | 09:00:1709:00:22-5,1 s | 10:22:1210:22:17-4,8 s | 10:28:0710:28:12-4,2 s | 11:43:3711:43:41-3,7 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.
| Lieu | Date | Lever | Coucher |
|---|---|---|---|
| Soleil, London | 27 sept. 2026 | 05:55 / 05:55 | 17:48 / 17:47 |
| Soleil, Istanbul | 21 déc. 2026 | 05:25 / 05:25 | 14:39 / 14:39 |
| Soleil, Sofia | 20 mars 2027 | 04:31 / 04:31 | 16:38 / 16:38 |
| Soleil, Berlin | 25 oct. 2026 | 05:50 / 05:50 | 15:50 / 15:50 |
| Soleil, Paris | 15 janv. 2027 | 07:39 / 07:39 | 16:21 / 16:21 |
| Soleil, Tromsø | 21 déc. 2026 | aucun | aucun |
| Lune, London | 27 sept. 2026 | 17:41 / 17:41 | 06:52 / 06:52 |
| Lune, Istanbul | 3 nov. 2026 | 23:24 / 23:24 | 12:04 / 12:04 |
| Lune, Sofia | 20 mars 2027 | 14:32 / 14:32 | 03:20 / 03:20 |
| Lune, Berlin | 10 juin 2027 | 09:40 / 09:40 | 23:06 / 23:06 |
| Lune, Paris | 24 déc. 2026 | 16:14 / 16:14 | 08:29 / 08:30 |
| Lune, Sydney | 2 août 2027 | 21:10 / 21:10 | 07:01 / 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.
| Date | NovaOracles | Référence | Écart |
|---|---|---|---|
| 21 mars 1956 | 23,25018° | 23,25018° | +0,0″ |
| 1 janv. 1950 | 23,15777° | 23,15778° | -0,0″ |
| 1 janv. 1980 | 23,57551° | 23,57556° | -0,2″ |
| 1 janv. 2000 | 23,85321° | 23,85333° | -0,5″ |
| 1 janv. 2020 | 24,13190° | 24,13194° | -0,2″ |
| 1 janv. 2025 | 24,20642° | 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
- NASA JPL Horizons
- Site des éclipses de la NASA : Five Millennium Canon of Solar Eclipses
- NASA : éléments de Bessel de l’éclipse totale de Soleil du 2 août 2027
- US Naval Observatory : heures de lever, de coucher et de passage
- Documentation de Swiss Ephemeris
- Jean Meeus, Astronomical Algorithms, 2e édition (1998)