Salinity ↔ chlorinity
API · /seawater-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.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
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
API des espèces marines WoRMS
Le Registre mondial des espèces marines (WoRMS) sous forme d'API — le registre taxonomique faisant autorité et expertement organisé de la vie marine mondiale, maintenu par un réseau mondial de taxonomistes. WoRMS fournit les noms scientifiques acceptés, les autorités de dénomination, le statut taxonomique et la synonymie, la classification complète et les noms vernaculaires (communs) des espèces marines. /v1/search?name=Orcinus orca recherche des espèces par nom scientifique (définissez fuzzy=true pour une correspondance partielle, marine_only=true pour limiter aux taxons marins), renvoyant pour chaque correspondance l'AphiaID (identifiant stable de WoRMS), le nom accepté, l'autorité, le rang, le statut taxonomique, le nom valide et la classification supérieure. /v1/species?id=137102 renvoie l'enregistrement complet d'une espèce par AphiaID — nom et autorité, statut, classification du règne au genre, indicateurs marin et saumâtre, et citation. /v1/classification?id=137102 renvoie l'arbre taxonomique complet de Biota jusqu'au taxon, rang par rang. /v1/vernaculars?id=137102 renvoie les noms communs avec leur langue. Obtenez un AphiaID à partir de /v1/search, puis consultez ses détails, son arbre ou ses noms communs. Idéal pour la biologie marine, les sciences halieutiques, l'écologie, l'aquaculture et l'harmonisation des données sur la biodiversité. Données provenant de WoRMS (CC BY). Il s'agit d'une taxonomie et d'une nomenclature marines faisant autorité — distinctes des bases de données d'occurrence d'espèces/de biodiversité (telles que GBIF) et des bases de données de séquences ou de génomes.
api.oanor.com/worms-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.
api.oanor.com/marine-api
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
Questions fréquentes
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Comment obtenir une clé API pour API Seawater ?
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/seawater-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/seawater-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/seawater-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/seawater-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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