AstroGraphics

AstroGraphics[primitives,options]

宇宙と天球の二次元ビューを表す.

詳細とオプション

例題

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  (5)

観測者の上空の現在の星図を,赤道面,黄道面,銀河面,地平面を示して表示する:

指定された日付における観測者の上空の星図を背景画像を加えて表示する:

ベテルギウス星の周囲の空を表示する:

星座の画像を加え,赤道面,黄道面,銀河面を削除する:

銀河系の中心(天の川)近傍を可視化する:

2022年1月から2023年7月までの火星の位置を週単位で計算する:

軌跡の一部は逆行運動をしている:

オプション  (16)

AstroBackground  (3)

AstroGraphicsは,デフォルトで,"BlackSky"スタイルを使用する:

白い背景で星の色が暗色の"WhiteSky"スタイルを使う:

星座のスタイリング指示子を指定する:

AstroCenter  (1)

太陽の位置を星図の中心として木星と金星を表示する:

AstroGridLines  (2)

指定されたフレームの天文格子線を表示する:

星図の構築に使ったフレーム以外のフレームの天文格子線を加える:

赤道格子の北極は北極星に大変近い:

AstroGridLinesStyle  (1)

天文格子線のデフォルトスタイルを変える:

AstroProjection  (1)

異なる図法を使う:

AstroRange  (1)

現在の木星周囲の10個の角度を表示する:

ガリレオ衛星が見えるまで木星にズームインする:

AstroRangePadding  (1)

2つの星を含む範囲のすべての方向に5角度の充填を加える:

AstroReferenceFrame  (5)

デフォルトで,AstroGraphicsはローカルな水平座標系と"Stereographic"図法を使用する:

赤道座標系を使って空全体を"Equirectangular"図法で表示する:

黄道座標系を使って空全体を"Equirectangular"図法で表示する:

銀河座標系を使って空全体を"Mollweide"図法を使った結果で表示する:

過去14000年間の天の北極の位置を1000年ごとに計算する:

12000年には織女星の近くにあった:

AstroZoomLevel  (1)

異なるズームレベルを使って異なるレベルの背景画像品質を得る:

アプリケーション  (6)

太陽の位置によって形成されるアナレンマを1年間に渡って毎日定時に構築する:

週ごとの位置,ここでは春分点に近い日付の空,を描画する.

夏至に近い日の空に同じアナレンマを表示する:

正午における金星の位置を8年間毎日プロットする:

ユーザ位置における午後2時の南の空を表示する:

2065年11月22日に南極付近でよく見える,木星の前を金星が通過する様子を観察する:

金環日食を可視化する:

エディントン(Eddington)が光の偏向に関するアインシュタイン(Einstein)の予測の確認に使った有名な日食を可視化する:

Wolfram Research (2022), AstroGraphics, Wolfram言語関数, https://reference.wolfram.com/language/ref/AstroGraphics.html (2024年に更新).

テキスト

Wolfram Research (2022), AstroGraphics, Wolfram言語関数, https://reference.wolfram.com/language/ref/AstroGraphics.html (2024年に更新).

CMS

Wolfram Language. 2022. "AstroGraphics." Wolfram Language & System Documentation Center. Wolfram Research. Last Modified 2024. https://reference.wolfram.com/language/ref/AstroGraphics.html.

APA

Wolfram Language. (2022). AstroGraphics. Wolfram Language & System Documentation Center. Retrieved from https://reference.wolfram.com/language/ref/AstroGraphics.html

BibTeX

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BibLaTeX

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