Simulateur de position du soleil et longueur d’ombre

Calcule l’élévation et l’azimut du soleil (algorithme NOAA) pour toute latitude/longitude/date/heure, ainsi que la longueur et la direction de l’ombre d’un objet de hauteur donnée, avec lever/coucher et courbe journalière

Saisissez latitude, longitude, date/heure et hauteur de l’objet (poteau, bâtiment, arbre), et l’outil calcule :

  • Hauteur du soleil (au-dessus de l’horizon) et azimut (au compas, 0=N, 90=E) via l’algorithme NOAA/Spencer.
  • Longueur de l’ombre = hauteur ÷ tan(élévation), en valeur absolue et en multiple de la hauteur.
  • Direction de l’ombre (antipode de l’azimut — où tombe la pointe depuis la base).
  • Lever / midi solaire / coucher en heure locale, avec détection nuit polaire / soleil de minuit.
  • Courbe journalière d’élévation et d’ombre (moment choisi marqué) et plan vu de dessus.

Détails :

  • Déclinaison via la série de Spencer ; équation de temps via l’approximation NOAA à 3 termes.
  • L’élévation apparente inclut la correction de réfraction atmosphérique par morceaux de NOAA.
  • Choix entre UTC ou heure solaire locale (selon longitude, sans passage à l’heure d’été).

Précision ~±0,5° sur 1950–2050 — idéal pour panneaux solaires, études d’ombre, jardinage, photo, cinéma/jeu.

Exemples de résultats

1 Exemples

Ombre au midi du solstice d’été à New York

Personne de 1,8 m à 40,71°N au midi solaire du solstice 2026, ombre ≈ 0,56 m presque plein nord.

Elevation ≈ 72.7°, azimuth ≈ 180.0°, shadow ≈ 0.56 m toward true north; sunrise ≈ 04:27 and sunset ≈ 19:32.
Voir paramètres d'entrée
{ "lat": 40.7128, "lon": -74.006, "date": "2026-06-21", "hour": 12, "height": 1.8, "tz": 0, "timeBasis": "solar" }

Points clés

Catégorie
Géographie et science
Types d’entrée
number, date, select
Type de sortie
html
Couverture des échantillons
4
API disponible
Yes

Vue d’ensemble

Ce simulateur de position du soleil et de longueur d'ombre calcule précisément l'élévation et l'azimut solaires selon l'algorithme NOAA pour n'importe quelles coordonnées géographiques, date et heure. Il détermine instantanément la longueur et la direction de l'ombre projetée par un objet d'une hauteur donnée, tout en fournissant les heures de lever et coucher du soleil ainsi qu'une courbe d'ensoleillement journalière.

Quand l’utiliser

  • Lors de la planification de l'installation de panneaux solaires pour évaluer l'exposition et les zones d'ombre au fil de la journée.
  • Pour les architectes et paysagistes devant analyser l'impact de l'ombre portée d'un bâtiment ou d'un arbre sur son environnement.
  • Lors de la préparation d'un tournage vidéo ou d'une séance photo en extérieur afin de prévoir l'orientation et la longueur des ombres.

Comment ça marche

  • Saisissez les coordonnées géographiques (latitude et longitude) du lieu ainsi que la date et l'heure de l'observation.
  • Renseignez la hauteur de l'objet témoin en mètres et configurez le fuseau horaire ou optez pour l'heure solaire locale.
  • L'algorithme NOAA/Spencer calcule la position exacte du soleil (azimut et élévation) avec correction de la réfraction atmosphérique.
  • L'outil génère instantanément la longueur de l'ombre, sa direction cardinale, les heures de lever/coucher du soleil et le graphique journalier.

Cas d’usage

Dimensionnement et orientation optimale de panneaux photovoltaïques résidentiels.
Étude d'ensoleillement pour l'aménagement d'un jardin ou d'une terrasse.
Planification de prises de vue cinématographiques pour exploiter l'heure dorée ou éviter les ombres portées indésirables.

Exemples

1. Simulation d'ombre au solstice d'été à Paris

Urbaniste
Contexte
Un urbaniste doit évaluer l'ombre projetée par un futur lampadaire de 4 mètres de haut dans un parc parisien lors du solstice d'été.
Problème
Déterminer la longueur minimale de l'ombre au midi solaire pour s'assurer qu'elle n'empiète pas sur une aire de jeux.
Comment l’utiliser
Saisir la latitude de Paris (48.8566), la longitude (2.3522), la date du 21 juin 2026, l'heure sur 12, la hauteur de l'objet à 4 mètres, et choisir l'heure solaire locale.
Configuration d’exemple
{
  "lat": 48.8566,
  "lon": 2.3522,
  "date": "2026-06-21",
  "hour": 12,
  "height": 4,
  "timeBasis": "solar"
}
Résultat
L'outil indique une élévation solaire maximale d'environ 64,6°, ce qui donne une ombre minimale de 1,9 mètres dirigée vers le nord au midi solaire.

2. Analyse d'ensoleillement hivernal pour un arbre à Montréal

Jardinier paysagiste
Contexte
Un paysagiste souhaite planter un arbre de 6 mètres et veut connaître l'étendue de son ombre en plein hiver pour ne pas bloquer la lumière d'une fenêtre voisine.
Problème
Calculer la longueur de l'ombre projetée à 14h00 lors du solstice d'hiver.
Comment l’utiliser
Entrer la latitude de Montréal (45.5017), la longitude (-73.5673), la date du 21 décembre 2026, l'heure à 14, la hauteur à 6 mètres et le fuseau horaire UTC-5.
Configuration d’exemple
{
  "lat": 45.5017,
  "lon": -73.5673,
  "date": "2026-12-21",
  "hour": 14,
  "height": 6,
  "tz": -5,
  "timeBasis": "utc"
}
Résultat
Le simulateur calcule une faible élévation du soleil, générant une ombre allongée de plus de 18 mètres s'étendant vers le nord-est.

Tester avec des échantillons

astronomy

Hubs associés

FAQ

Comment est calculée la longueur de l'ombre ?

Elle est obtenue en divisant la hauteur de l'objet par la tangente de l'angle d'élévation du soleil (hauteur / tan(élévation)).

Quelle est la précision des calculs de position du soleil ?

L'algorithme NOAA/Spencer offre une précision d'environ ±0,5° pour la période allant de 1950 à 2050.

Quelle est la différence entre l'heure UTC et l'heure solaire locale ?

L'heure UTC suit le temps universel coordonné, tandis que l'heure solaire locale se base uniquement sur la longitude pour définir le midi solaire à 12h.

L'outil prend-il en compte le relief ou les obstacles environnants ?

Non, les calculs d'ombre sont effectués sur une surface plane théorique sans tenir compte du relief topographique.

Comment est déterminée la direction de l'ombre ?

La direction de l'ombre est l'exact opposé (l'antipode) de l'azimut du soleil.

Documentation de l'API

Point de terminaison de la requête

POST /fr/api/tools/sun-position-shadow-simulator

Paramètres de la requête

Nom du paramètre Type Requis Description
lat number Oui -
lon number Oui -
date date Oui -
hour number Non -
height number Oui -
tz number Non -
timeBasis select Non -

Format de réponse

{
  "result": "
Processed HTML content
", "error": "Error message (optional)", "message": "Notification message (optional)", "metadata": { "key": "value" } }
HTML: HTML

Documentation de MCP

Ajoutez cet outil à votre configuration de serveur MCP:

{
  "mcpServers": {
    "elysiatools-sun-position-shadow-simulator": {
      "name": "sun-position-shadow-simulator",
      "description": "Calcule l’élévation et l’azimut du soleil (algorithme NOAA) pour toute latitude/longitude/date/heure, ainsi que la longueur et la direction de l’ombre d’un objet de hauteur donnée, avec lever/coucher et courbe journalière",
      "baseUrl": "https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=sun-position-shadow-simulator",
      "command": "",
      "args": [],
      "env": {},
      "isActive": true,
      "type": "sse"
    }
  }
}

Vous pouvez chaîner plusieurs outils, par ex.: `https://elysiatools.com/mcp/sse?toolId=png-to-webp,jpg-to-webp,gif-to-webp`, max 20 outils.

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter à [email protected]