Daily wave & swell forecast
API · /marine-api
API de prévisions marines et de surf
Prévisions marines et de surf sous forme d'API, propulsées par Open-Meteo — JSON propre, sans clé. Obtenez l'état actuel de la mer et les prévisions horaires et quotidiennes des vagues pour toute côte par latitude/longitude ou simplement par nom de lieu : hauteur significative des vagues, période et direction, plus les composantes de houle et de vent séparément, ainsi que les maxima quotidiens et directions dominantes. Un assistant de géocodage intégré transforme un nom de lieu en coordonnées. Les prévisions vont jusqu'à dix jours. Données de prévisions en direct directement du modèle marin d'Open-Meteo. Idéal pour les applications de rapports de surf, les outils de voile et de navigation, les tableaux de bord côtiers et d'opérations marines et les widgets de plage. 4 points de terminaison de données. Authentifié avec un x-oanor-key ; limites de taux d'utilisation équitable par plan.
Santé API
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Gratuite
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- Plafond ferme (429 au-dessus du quota, pas de dépassement)
- 4 000 appels/mois
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Starter
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- Plafond ferme (429 au-dessus du quota, pas de dépassement)
- 55 000 appels/mois
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- Support par e-mail
Pro
€24.00 /mois
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- Plafond ferme (429 au-dessus du quota, pas de dépassement)
- 280 000 appels/mois
- 30 req/s
- Applications de surf et de voile
- Support prioritaire
Mega
€80.00 /mois
- 1,100,000 appels / mois
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- Plafond ferme (429 au-dessus du quota, pas de dépassement)
- 1 100 000 appels/mois
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- Échelle plateforme et opérations marines
- SLA dédié
Construit par
Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API Sea Horizon
Mathématiques de l'horizon marin et de la visibilité sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres de distance à l'horizon, de portée géographique et d'inclinaison qu'un marin, un navigateur côtier ou une application marine utilise avec ses observations. Le point d'accès horizon donne la distance à l'horizon marin ≈ 1,169·√(hauteur de l'œil en pieds) milles nautiques, incluant la réfraction atmosphérique standard qui courbe un peu la ligne de visée au-delà du bord géométrique — à 9 pieds de hauteur d'œil, l'horizon est à environ 3,5 nm — ainsi que l'inclinaison, de combien ce bord aqueux se trouve en dessous de l'horizontale vraie (≈ 0,97′·√h), la correction soustraite d'une mesure d'altitude au sextant vers l'horizon marin. Le point d'accès portée géographique donne à quelle distance un feu ou un amer apparaît pour la première fois au-dessus de l'horizon = la somme de deux distances à l'horizon, la vôtre plus celle de l'objet : 1,169·(√h_œil + √h_objet), donc un phare de 100 pieds depuis un cockpit de 9 pieds s'élève au-dessus de la mer à environ 15 nm — purement géométrique, avant la portée lumineuse propre du feu et la visibilité. Le point d'accès hauteur d'objet l'inverse : quelle hauteur une tour, un feu ou un cap doit avoir pour franchir l'horizon à une distance cible, ou à quelle distance vous devez être avant qu'un amer connu n'apparaisse. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications de navigation maritime et de traceur de cartes, les outils de pilotage côtier et de phares, et les utilitaires de voile. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Modèle géométrique/réfraction. 3 points d'accès de calcul. Pour la distance orthodromique, utilisez une API de distance géographique ; pour la dérive et le courant, une API de dérive et courant.
api.oanor.com/horizon-api
API Set et Dérive
Mathématiques de navigation par courant (set et dérive) sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — le cap sur le fond, le cap à suivre et les chiffres de courant qu'un marin, navigateur ou application de navigation trace pour un passage. Le point de terminaison course-made-good ajoute la vitesse du bateau dans l'eau au vecteur de courant pour donner la trajectoire réelle : le cap sur le fond (COG) et la vitesse sur le fond (SOG), avec l'angle de dérive que le courant vous pousse hors de votre nez — en naviguant à 090° dans l'eau à 10 nœuds avec un courant de 2 nœuds vers le nord, cela donne environ 079° sur le fond à 10,2 nœuds. Le point de terminaison course-to-steer résout l'autre sens : le cap à suivre pour réaliser une trajectoire souhaitée sur le fond, en remontant le courant pour annuler le set transversal (sin(H−T) = −drift·sin(set−track) ÷ speed), et le SOG résultant — généralement plus lent dans un courant, plus rapide avec un courant arrière, et impossible si le courant transversal dépasse votre vitesse. Le point de terminaison current trouve le set et la dérive à partir du décalage entre une position estimée et une observation corrigée : le set est le relèvement DR vers le fix et la dérive est cette distance divisée par le temps écoulé, prêt à être reporté. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications de navigation maritime et de traceur de cartes, les outils de voile et de navigation de plaisance, et les utilitaires de formation maritime. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Degrés vrais. 3 points de terminaison de calcul. Pour les distances orthodromiques, utilisez une API de distance géographique ; pour les marées, une API de marées.
api.oanor.com/setanddrift-api
API Seawater
Mathématiques océanographiques de l'eau de mer sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe à partir des équations standard — les nombres de densité, point de congélation et chlorinité avec lesquels un océanographe, un scientifique marin ou un aquariophile travaille. Le point de terminaison de densité donne la densité de l'eau de mer et σt à partir de la salinité et de la température en utilisant l'équation d'état complète UNESCO EOS-80 à une atmosphère — il reproduit exactement la valeur de contrôle officielle de 1027,675 kg/m³ à 35 PSU et 5 °C — environ 1 025 kg/m³, augmentant avec la salinité et diminuant avec la température, les deux moteurs de la circulation océanique entraînée par la densité où l'eau froide et salée coule. Le point de terminaison du point de congélation donne le point de congélation à partir de la salinité (Millero) : environ −1,9 °C à 35 ppt typique de l'océan, et parce que le sel pousse également la température de densité maximale en dessous du point de congélation, l'eau de mer continue de se retourner et de se refroidir jusqu'en bas au lieu de se stratifier comme un lac d'eau douce — pourquoi l'océan ouvert gèle rarement en dehors des mers polaires. Le point de terminaison de chlorinité convertit entre salinité et chlorinité via la relation de Knudsen S = 1,80655 × Cl, la mesure de titrage classique que les proportions constantes des ions majeurs de l'eau de mer rendent fiable. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils d'océanographie et de sciences marines, les pipelines de modèles océaniques et de capteurs, les applications d'aquarium et d'aquaculture, et les tableaux de bord environnementaux. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Formes de surface (pression atmosphérique). 3 points de terminaison de calcul. Pour la vitesse du son dans l'eau de mer, utilisez une API sonar ; pour les propriétés colligatives générales, une API de propriétés colligatives.
api.oanor.com/seawater-api
API Sonar et Son Sous-Marin
Mathématiques du son sous-marin et du sonar sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les chiffres de vitesse, d'absorption et de télémétrie avec lesquels un ingénieur maritime, un développeur de sonar ou un océanographe travaille. Le point d'accès de la vitesse du son donne la vitesse du son dans l'eau de mer à partir de l'équation à neuf termes de Mackenzie : environ 1 500 m/s — bien plus rapide que dans l'air — augmentant avec la température, la salinité et la profondeur, donc un profil de 25 °C, 35 ppt à 1 000 m donne 1 550,7 m/s. Parce que la vitesse varie avec la profondeur, les rayons sonores se courbent et forment le canal SOFAR qui transporte les chants des baleines et les signaux à travers des océans entiers. Le point d'accès d'absorption donne le coefficient d'absorption sonore de Thorp en dB par km en fonction de la fréquence, avec la perte sur un trajet : l'eau de mer avale rapidement les hautes fréquences, c'est pourquoi les sonars longue portée et les appels de baleines sont graves tandis que le sonar haute fréquence donne des images nettes uniquement à courte portée. Le point d'accès de télémétrie par écho convertit le temps de trajet aller-retour d'un échosondeur ou d'un sonar en distance ou profondeur — distance = vitesse du son × temps ÷ 2 — donc un aller-retour d'une seconde à 1 500 m/s correspond à une cible à 750 m, sa précision reposant sur la vitesse du son supposée. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de sonar et d'hydrophone, les applications de levés marins et de bathymétrie, la recherche en acoustique océanique et les utilitaires de navigation pour AUV/ROV. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Estimations par équations standard sur leurs plages valides. 3 points d'accès de calcul. Pour la vitesse du son dans l'air et le nombre de Mach, utilisez une API de nombre de Mach ; pour les décibels, une API de niveau sonore.
api.oanor.com/sonar-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API de prévisions marines et de surf ?
Quelle est la limite de débit de API de prévisions marines et de surf ?
Combien coûte API de prévisions marines et de surf ?
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API de prévisions marines et de surf est-il conforme au RGPD ?
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/marine-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/marine-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/marine-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/marine-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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