Depth of field + hyperfocal
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API de Calculadora de Fotografía
Matemáticas de cámara y óptica como API. El endpoint de profundidad de campo calcula los límites cercano y lejano del enfoque nítido, la profundidad de campo total y la distancia hiperfocal a partir de una distancia focal, apertura y distancia de enfoque, utilizando el círculo de confusión para su formato de sensor — full-frame, APS-C, Micro Four Thirds, 1 pulgada, formato medio, Super 35 y más, o su propio valor. El endpoint de campo de visión proporciona el ángulo de visión horizontal, vertical y diagonal para una distancia focal en un sensor dado, además del factor de recorte y la distancia focal equivalente a 35 mm. El endpoint de exposición calcula el valor de exposición (EV) a partir de la apertura, velocidad de obturación e ISO, y también puede resolver la velocidad de obturación o apertura que alcanza un EV objetivo. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de fotografía y videografía, herramientas de cámara y lentes, apilamiento de enfoque y planificación de paisajes, y enseñanza de exposición y óptica. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 4 endpoints. Esto calcula óptica de cámara; para leer metadatos EXIF de archivos de fotos, use una API EXIF.
salud API
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API EXIF
Extrae los metadatos ocultos de una foto. Pasa una URL de imagen (nosotros la obtenemos) o una imagen en base64 y obtén sus datos EXIF, GPS, IPTC y XMP: la marca y modelo de la cámara, lente, software, fecha/hora de captura, configuración completa de exposición (velocidad de obturación, apertura/número f, ISO, distancia focal, flash, medición y balance de blancos), orientación, espacio de color y resolución, además de la ubicación GPS (latitud, longitud, altitud) con un enlace listo a Google Maps — y el mapa completo de etiquetas sin procesar. Un endpoint dedicado /v1/gps devuelve solo la geolocalización. Compatible con JPEG, TIFF, HEIC y PNG. El análisis se ejecuta localmente (sin servicio de terceros) y no se almacena nada. En vivo. 3 endpoints. Diseñado para aplicaciones de gestión de fotos, geolocalización, forense digital, verificación de derechos de autor/créditos y pipelines de imágenes. Distinto de un servicio básico de información de imagen o redimensionamiento. Sin clave upstream.
api.oanor.com/exif-api
API de Óptica de Prismas
Geometría de prismas ópticos como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de desviación calcula el ángulo de desviación mínima de un rayo de luz que atraviesa un prisma de ángulo apical A e índice de refracción n, δ_min = 2·arcsin(n·sin(A/2)) − A, junto con el ángulo de incidencia simétrico y el ángulo de refracción interno A/2 en cada cara — un prisma equilátero (A = 60°) de vidrio crown (n = 1.5) desvía la luz aproximadamente 37.2°. El endpoint de índice de refracción invierte la fórmula del espectrómetro n = sin((A + δ_min)/2) / sin(A/2), la forma estándar de medir un índice de refracción a partir del ángulo apical de un prisma y su desviación mínima medida. El endpoint de dispersión calcula la dispersión angular entre dos longitudes de onda a partir de sus índices de refracción y el ángulo apical, y, dados los tres índices de Fraunhofer n_F, n_C y n_D, el poder dispersivo ω = (n_F − n_C)/(n_D − 1) y el número de Abbe V = 1/ω que cuantifican cuán fuertemente un vidrio dispersa los colores — el vidrio crown tiene ω ≈ 0.017 y V ≈ 59. Todos los ángulos están en grados. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de óptica, espectroscopia, refractometría, fotónica y educación en física, herramientas de diseño de lentes y prismas, y software de laboratorio. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esto es geometría de prismas; para una refracción de superficie plana única use una API de la ley de Snell y para lentes delgadas una API de lentes.
api.oanor.com/prism-api
API de Tamaño Angular
Matemáticas de astronomía y óptica de tamaño angular como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de tamaño angular calcula el diámetro angular que subtiende un objeto, δ = 2·arctan(d/(2D)), a partir de su tamaño físico y su distancia, devolviendo el ángulo en radianes, grados, minutos de arco y segundos de arco, junto con la aproximación de ángulo pequeño δ ≈ d/D — el Sol y la Luna tienen cada uno aproximadamente medio grado (31 minutos de arco) de ancho. El endpoint de distancia invierte la relación, D = d/(2·tan(δ/2)), para dar la distancia de un objeto a partir de su tamaño real conocido y su tamaño angular medido, la base del método de distancia de regla estándar. El endpoint de tamaño de objeto calcula el diámetro físico de un objeto, d = 2·D·tan(δ/2), a partir de su distancia y tamaño angular. El tamaño y la distancia usan cualquier unidad consistente, y los ángulos pueden darse en radianes, grados, minutos de arco o segundos de arco. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de astronomía, telescopios, astrofotografía, topografía y óptica, herramientas de campo de visión y medición de distancias, y educación en física. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es tamaño angular; para magnitud estelar y distancia de paralaje use una API de magnitud estelar y para tiempo sidéreo una API sidérea.
api.oanor.com/angularsize-api
API de Fibra Óptica
Matemáticas fotónicas de fibra óptica como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de apertura numérica calcula la apertura numérica NA = √(n1² − n2²) de una fibra de índice escalonado a partir de los índices de refracción del núcleo y el revestimiento, el ángulo de aceptación θa = arcsin(NA) — el semiángulo del cono de luz que la fibra puede capturar — el cono de aceptación completo y la diferencia de índice relativa Δ = (n1 − n2)/n1. El endpoint de número V calcula la frecuencia normalizada V = 2π·a·NA/λ a partir del radio del núcleo, la apertura numérica (o los índices) y la longitud de onda, clasifica la fibra como monomodo cuando V está por debajo del corte de 2.405 o multimodo por encima, y proporciona la longitud de onda de corte para operación monomodo. El endpoint de modos estima el número de modos guiados — aproximadamente V²/2 para una fibra de índice escalonado y V²/4 para una de índice gradual — y confirma la operación monomodo por debajo del corte. El radio del núcleo y la longitud de onda están en metros (1310 nm = 1.31×10⁻⁶ m) y los índices de refracción son adimensionales. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de telecomunicaciones, fotónica, centros de datos, sensores y láseres, herramientas de diseño de enlaces de fibra y guías de onda, y educación en óptica. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es guiado de fibra óptica; para lentes delgadas y espejos use una API de lentes y para refracción en una superficie una API de Snell.
api.oanor.com/fiber-api
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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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