Depth of field + hyperfocal
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Photography Calculator API
Kamera- und Optik-Mathematik als API. Der Tiefenschärfe-Endpunkt berechnet die Nah- und Fernpunkte der scharfen Fokussierung, die gesamte Tiefenschärfe und die Hyperfokaldistanz aus Brennweite, Blende und Fokusdistanz unter Verwendung des Zerstreuungskreises für Ihr Sensorformat — Vollformat, APS-C, Micro Four Thirds, 1-Zoll, Mittelformat, Super 35 und mehr, oder Ihren eigenen Wert. Der Sichtfeld-Endpunkt gibt den horizontalen, vertikalen und diagonalen Bildwinkel für eine Brennweite auf einem gegebenen Sensor sowie den Crop-Faktor und die 35-mm-äquivalente Brennweite aus. Der Belichtungs-Endpunkt berechnet den Belichtungswert (EV) aus Blende, Verschlusszeit und ISO und kann auch die Verschlusszeit oder Blende ermitteln, die einen Ziel-EV erreicht. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Foto- und Video-Apps, Kamera- und Objektiv-Tools, Fokus-Stacking und Landschaftsplanung sowie für die Vermittlung von Belichtung und Optik. Reine lokale Berechnung — kein Schlüssel, kein Drittanbieter-Dienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 4 Endpunkte. Dies berechnet Kameraoptik; zum Lesen von EXIF-Metadaten aus Fotodateien verwenden Sie eine EXIF-API.
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Andere APIs mit überschneidenden Tags.
EXIF API
Extrahieren Sie die versteckten Metadaten, die in einem Foto eingebettet sind. Übergeben Sie eine Bild-URL (wir rufen sie ab) oder ein Base64-Bild und erhalten Sie dessen EXIF-, GPS-, IPTC- und XMP-Daten: Kameramarke und -modell, Objektiv, Software, Aufnahmedatum/-uhrzeit, vollständige Belichtungseinstellungen (Verschlusszeit, Blende / f-Zahl, ISO, Brennweite, Blitz, Belichtungsmessung und Weißabgleich), Ausrichtung, Farbraum und Auflösung, plus den GPS-Standort (Breitengrad, Längengrad, Höhe) mit einem fertigen Google Maps-Link – und die vollständige rohe Tag-Karte. Ein dedizierter /v1/gps-Endpunkt gibt nur das Geotag zurück. Unterstützt JPEG, TIFF, HEIC und PNG. Die Analyse erfolgt lokal (kein Drittanbieterdienst) und es wird nichts gespeichert. Live. 3 Endpunkte. Entwickelt für Foto-Management-Apps, Geotagging, digitale Forensik, Urheberrechts-/Credits-Prüfungen und Bildpipelines. Unterscheidet sich von einem einfachen Bildinfo- oder Größenänderungsdienst. Kein vorgeschalteter Schlüssel.
api.oanor.com/exif-api
Prism Optics API
Optische Prismengeometrie als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Abweichungs-Endpunkt berechnet den minimalen Ablenkungswinkel eines Lichtstrahls, der durch ein Prisma mit Öffnungswinkel A und Brechungsindex n tritt, δ_min = 2·arcsin(n·sin(A/2)) − A, zusammen mit dem symmetrischen Einfallswinkel und dem inneren Brechungswinkel A/2 auf jeder Fläche — ein gleichseitiges Prisma (A = 60°) aus Kronglas (n = 1,5) lenkt Licht um etwa 37,2° ab. Der Brechungsindex-Endpunkt invertiert die Spektrometerformel n = sin((A + δ_min)/2) / sin(A/2), die Standardmethode zur Messung eines Brechungsindex aus dem Öffnungswinkel eines Prismas und seiner gemessenen minimalen Abweichung. Der Dispersions-Endpunkt berechnet die Winkeldispersion zwischen zwei Wellenlängen aus ihren Brechungsindizes und dem Öffnungswinkel, und, gegeben die drei Fraunhofer-Indizes n_F, n_C und n_D, das Dispersionsvermögen ω = (n_F − n_C)/(n_D − 1) und die Abbe-Zahl V = 1/ω, die quantifizieren, wie stark ein Glas Farben streut — Kronglas hat ω ≈ 0,017 und V ≈ 59. Alle Winkel sind in Grad. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von Optik-, Spektroskopie-, Refraktometrie-, Photonik- und Physikunterrichts-Apps, Linsen- und Prismendesign-Tools und Laborsoftware. Reine lokale Berechnung — kein Schlüssel, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Prismengeometrie; für eine einzelne ebene Flächenbrechung verwenden Sie eine Snellius-API und für dünne Linsen eine Linsen-API.
api.oanor.com/prism-api
Angular Size API
Angular-Size-Astronomie- und Optik-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Angular-Size-Endpunkt berechnet den Winkeldurchmesser, den ein Objekt einnimmt, δ = 2·arctan(d/(2D)), aus seiner physikalischen Größe und seiner Entfernung und gibt den Winkel in Radiant, Grad, Bogenminuten und Bogensekunden zurück, zusammen mit der Kleinwinkelnäherung δ ≈ d/D — Sonne und Mond sind jeweils etwa ein halbes Grad (31 Bogenminuten) breit. Der Distance-Endpunkt kehrt die Beziehung um, D = d/(2·tan(δ/2)), um die Entfernung eines Objekts aus seiner bekannten wahren Größe und seiner gemessenen Winkelgröße zu ermitteln, die Grundlage der Standard-Lineal-Entfernungsmethode. Der Object-Size-Endpunkt berechnet den physikalischen Durchmesser eines Objekts, d = 2·D·tan(δ/2), aus seiner Entfernung und Winkelgröße. Größe und Entfernung verwenden eine beliebige konsistente Einheit, und Winkel können in Radiant, Grad, Bogenminuten oder Bogensekunden angegeben werden. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von Astronomie-, Teleskop-, Astrofotografie-, Vermessungs- und Optik-Apps, Sichtfeld- und Entfernungsmesswerkzeuge sowie Physikunterricht. Reine lokale Berechnung — kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Angular Size; für Sternhelligkeit und Parallaxenentfernung verwenden Sie eine Star-Magnitude-API und für Sternzeit eine Sidereal-API.
api.oanor.com/angularsize-api
Optical Fiber API
Optical-fibre photonics maths as an API, computed locally and deterministically. The numerical-aperture endpoint computes a step-index fibre's numerical aperture NA = √(n1² − n2²) from the core and cladding refractive indices, the acceptance angle θa = arcsin(NA) — the half-angle of the cone of light the fibre can capture — the full acceptance cone and the relative index difference Δ = (n1 − n2)/n1. The v-number endpoint computes the normalized frequency V = 2π·a·NA/λ from the core radius, the numerical aperture (or the indices) and the wavelength, classifies the fibre as single-mode when V is below the 2.405 cutoff or multimode above it, and gives the cutoff wavelength for single-mode operation. The modes endpoint estimates the number of guided modes — about V²/2 for a step-index fibre and V²/4 for a graded-index one — and confirms single-mode operation below the cutoff. Core radius and wavelength are in metres (1310 nm = 1.31×10⁻⁶ m) and refractive indices are dimensionless. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for telecom, photonics, datacenter, sensor and laser app developers, fibre-link and waveguide-design tools, and optics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is optical-fibre guiding; for thin lenses and mirrors use a lens API and for refraction at a surface a Snell API.
api.oanor.com/fiber-api
Häufig gestellte Fragen
Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.
Wie bekomme ich einen API-Key für Photography Calculator API?
Wie hoch ist das Rate-Limit für Photography Calculator API?
Was kostet Photography Calculator API?
Kann ich mein Abo jederzeit kündigen?
Ist Photography Calculator API DSGVO-konform?
Wähle einen Endpoint aus der Liste links — Details und Playground erscheinen hier.
Code-Snippets
Registrieren, um einen API-Key zu bekommen, dann jeden Pfad unter deinem Slug aufrufen.
curl https://api.oanor.com/photography-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/photography-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/photography-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
"https://api.oanor.com/photography-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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