Benutzer:Pyrometer/Baustelle/Scratch/Sratchpad

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Koordinatensystem des Horizonts,
nördliche Erdkugelhälfte,
(x,y,z) und (a,h)
Koordinatensystem des Orts-Äquators,
nördliche Erdkugelhälfte,
(x',y',z') und (τ,δ)

horizontale (a, h) → kartesische Koordinaten → ruhende äquatoriale Koordinaten (τ, δ)

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φ = geographische Breite

Im äquatorialen x,y,z-System

x = cos δ · cos τ 
y = cos δ · sin τ       (1)
z = sin δ 

Im horizontalen x',y',z'-System

x' = cos h · cos a 
y' = cos h · sin a      (2)
z' = sin h 

Rotation des x'-System um 90°-φ um die y-Achse identifiziert es mit dem x,y,z-System:

Transformationsmatrix für eine Rotation um die y-Achse um den Winkel α

 cos α   0   sin α  
   0     1     0        (3)
-sin α   0   cos α

Die Anwendung der Matrix (3) auf Koordinaten (x', y', z') des äquatorialen Systems mit einem Drehwinkel von (90°-φ) um die y-Achse ...

x =  x' * cos (90°-φ) + z' * sin (90°-φ)
y =  y'                                             (4)
z = -x' * sin (90°-φ) + z' * cos (90°-φ)

Mit cos(α) = cos(-α) und sin(α) = -sin(-α) sowie cos (α-90°) = sin (α) und sin (α-90°) = cos (α) gelten

cos (90°-α) =  cos (α-90°) =  sin (α)              (4.1)
sin (90°-α) = -sin (α-90°) =  cos (α)

(4.1) angewendet auf (4) ergibt

x =  x' * sin φ + z' * cos φ
y =  y'                                            (4.2)
z = -x' * cos φ + z' * sin φ

(2) eingesetzt in (4.2) liefert (5)

x =  cos h · cos a * sin φ + sin h * cos φ
y =  cos h · sin a                                  (5)
z = -cos h · cos a * cos φ + sin h * sin φ

(5) gleichgesetzt mit (1) liefert

x = cos δ · cos τ = cos h · cos a * sin φ + sin h * cos φ
y = cos δ · sin τ = cos h · sin a                           (6)
z = sin δ         =-cos h · cos a * cos φ + sin h * sin φ

Division (6b)/(6a) liefert

sin τ              cos h · sin a
----- = ------------------------------------- =  
cos τ   cos h · cos a * sin φ + sin h * cos φ

                     sin a
= tan τ = -----------------------------                     (7)
          cos a * sin φ + tan h * cos φ

und endlich

τ = atan2 ( sin a / (cos a * sin φ + tan h * cos φ) )       (8)

aus (5c) folgt

δ = arcsin ( -cos h · cos a * cos φ + sin h * sin φ  )       (9)
δ = arcsin (  sin φ * sin h - cos φ * cos h · cos a  )

Die "Originalformeln" aus dem Artikel lauten übereinstimmend:

x = cos δ · cos τ = sin φ · cos h · cos a + cos φ · sin h  (siehe (6))
y = cos δ · sin τ = cos h · sin a 
z = sin δ         = sin φ · sin h - cos φ · cos h · cos a
z = sin δ         =-cos φ · cos h · cos a + sin φ · sin h 
δ = arcsin ( sin φ · sin h - cos φ · cos h · cos a )       (siehe 9)
τ = arctan ( sin a / (sin φ · cos a + cos φ · tan h) )     (siehe 8)

Herleitung mit Hilfe des nautischen Dreiecks

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Nautisches Dreieck
Punkt F (Frühlingspunkt?) ohne Bedeutung

Das nautische Dreieck ist das Kugeldreieck an der Himmelskugel zwischen folgenden Eckpunkten:

Seine Seiten und Winkel stehen mit den Himmelskoordinaten in direktem Zusammenhang:

  • Seitenlänge Zenit - Himmelsnordpol:
  • Seitenlänge Himmelsnordpol - Gestirn:
  • Seitenlänge Zenit - Gestirn:
  • Winkel am Zenit:
  • Winkel am Himmelsnordpol:
Erklärung der Formelzeichen
Größe Definition Bedeutung
Rektaszension des Gestirns (vom Frühlingspunkt an östlich gezählt) Himmelssystem , äquatorial, rotierend.
Fest am "Sternenzelt".
Wird für Stern-Kataloge und -Karten verwendet.
Deklination des Gestirns (Höhe über Himmelsäquator)
Sternzeit (abhängig von der Beobachtungszeit und von der geographischen Länge des Beobachtungsortes) Beschreibt den Drehwinkel des rotierenden äquatorialen Systems gegenüber der Südrichtung des Beobachters (also gegen dessen ruhendes äquatoriales System).
Stundenwinkel (von der Südrichtung (Meridian) aus nach Westen Ortsäquator-System , äquatorial, ruhend.
Rotiert mit Erde um Polachse gegen Himmelszelt. Fixsterne wandern über einen Tag bei konstantem
Geographische Breite des Beobachters (gezählt nördlich über Äquator) Der Breitengrad bestimmt die Neigung der beiden Äquatorsysteme und gegen das Horizontsystem
Azimut (von Süden an westlich gezählt) Horizontsystem
fest am Beobachter
Höhe (Höhe über dem Horizont)

Das nautische Dreieck erlaubt die direkte Ermittlung von Koordinatentransformationen zwischen verschiedenen Kugelkoordinatensystemen mittels der Sätze der sphärischen Trigonometrie.


Hergeleitet wird dieses Zeug womöglich gar nicht über den Zwischenschritt zu den kartesischen Koordinaten, sondern direkt aus den Gesetzen im Kugeldreieck. Dabei wird (ich finde das sehr elegant!) mit dem nautischen Dreieck gearbeitet.

Horizontalsystem -> Äquatorialsystem
 
 
Äquatorialsystem -> Horizontalsystem
   
 

Nachweis zu Variante mit Signum:

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Statt mit Quadrantenbestimmung kann man viel eleganter mit schreiben.

ÅñŧóñŜûŝî (Ð) 18:42, 11. Feb. 2014 (CET)

Neuere Ab schnitt

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