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I’ve always been into building performant and accessible sites, but lately I’ve been taking it extremely seriously. So much so that I’ve been building a tool to help me optimize and monitor the sites that I build to make sure that I’m making an attempt to offer the best experience to those who visit them. If you’re into performant, accessible and SEO friendly sites, you might like it too! You can check it out at Optimize Toolset.

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Hi, 👋, I’m Ryan Hefner  and I built this site for me, and you! The goal of this site was to provide an easy way for me to check the stats on my npm packages, both for prioritizing issues and updates, and to give me a little kick in the pants to keep up on stuff.

As I was building it, I realized that I was actually using the tool to build the tool, and figured I might as well put this out there and hopefully others will find it to be a fast and useful way to search and browse npm packages as I have.

If you’re interested in other things I’m working on, follow me on Twitter or check out the open source projects I’ve been publishing on GitHub.

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This site wouldn’t be possible without the immense generosity and tireless efforts from the people who make contributions to the world and share their work via open source initiatives. Thank you 🙏

© 2026 – Pkg Stats / Ryan Hefner

stellarfind

v1.0.1

Published

stellarfind est un outil du domain du visuel assisté conçu pour aider les astronomes amateurs et professionnels à se repérer facilement dans le ciel en utilisant des coordonnées astronomiques et des images capturées.

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Readme

stellarfind

stellarfind est un outil innovant conçu pour aider les astronomes amateurs et professionnels à se repérer facilement dans le ciel en utilisant des coordonnées astronomiques et des images capturées. Ce projet utilise Node.js et des bibliothèques spécifiques pour traiter des images astronomiques et déterminer les coordonnées célestes.
👉 Cet outil est très pratique lorsqu'on manipule un instrument sur base azimutale, comme un Dobson.

Fonctionnalités

  • Détection automatique et résolution astrométrique des images.
  • Suivi d'un répertoire pour des images mises à jour.
  • Utilisation de coordonnées d'objets célestes comme cibles.
  • Utilisation des coordonnées GPS basées sur la mise en station de la table équatoriale.

Déroulement d'une séance

  1. Mise en place du matériel :

    • Assemblage et collimation du télescope.
    • Éventuellement, mise en station de la table équatoriale.
  2. Obtention des coordonnées GPS :

    • Si la table équatoriale est présente, effectuer la remontée et en déduire les coordonnées GPS.
    • Ces coordonnées sont décalées de X degrés vers l'est (X étant l'inclinaison de la table).
    • Ces coordonnées GPS sont essentielles pour stellarfind, car elles permettent de mesurer l'écart en degrés pour atteindre une cible (catalogue Messier, IC, ou NGC).

Prérequis

Installation

Clonez le dépôt puis installez les dépendances :

git clone https://github.com/ffremont/stellarfind
cd stellarfind
npm install

Pour une installation locale avec npm link :

npm link

Cette commande rend le binaire stellarfind accessible globalement sur votre système.

Utilisation

Commande de base

stellarfind --target=m89 --fromRA=12:12:35.066 --fromDEC=+11:35:35.629

Options de ligne de commande

  • --target, -t : Cible céleste (ex: M31). Obligatoire.
  • --tra, --targetRA RA de destination
  • --tdec, --targetDEC DEC de destination
  • --fra, --fromRA RA de départ
  • --fdec, --fromDec DEC de départ
  • --watch, -w : Surveiller un répertoire pour des images mises à jour.
  • --scaleLow, -sl : Valeur basse de l'échelle issue de solve-field en arcsec/pixel.
  • --scaleHigh, -sh : Valeur haute de l'échelle issue de solve-field en arcsec/pixel.
  • --latitude, -la : Latitude du lieu (par défaut: 46.31086).
  • --longitude, -lo : Longitude du lieu (par défaut: 6.02363).
  • --altitude, -al : Altitude du lieu en mètres (par défaut: 7).

Exemple

Pour surveiller un répertoire /aa/bb et cibler M89 :

stellarfind --target=m89 --watch=/aa/bb

Fonctionnalités avancées

Surveillance d'un répertoire

Si l'option --watch est spécifiée, stellarfind surveillera le répertoire donné pour des nouvelles images (fichiers .fit ou .fits). Lorsqu'une image est mise à jour, elle sera automatiquement traitée pour déterminer ses coordonnées célestes.

Résolution astrométrique

stellarfind utilise des techniques de résolution astrométrique pour analyser les images et déterminer les coordonnées célestes. Ce processus permet d'associer une image donnée à des coordonnées spécifiques (RA et DEC), ce qui facilite la localisation précise des objets célestes dans le ciel. Les options --scaleLow et --scaleHigh (en arcsec/pixel) peuvent être utilisées pour affiner le processus de résolution.

Choix des options

Vous pouvez utiliser stellarfind de deux manières principales :

  1. Avec des coordonnées équatoriales :

    • Utilisez les options --target, --fromRA et --fromDEC lorsque vous disposez des coordonnées équatoriales de l'objet céleste que vous souhaitez cibler.
    stellarfind --target=m89 --fromRA=12:12:35.066 --fromDEC=+11:35:35.629
  2. Avec la surveillance d'un répertoire :

    • Via le nom logique (ngc, ic, messier) > utilisez les options --target et --watch pour surveiller un répertoire contenant des images. stellarfind effectuera une résolution astrométrique pour extraire les coordonnées équatoriales des images.
    stellarfind --target=m89 --watch=/aa/bb
    stellarfind --target=c2022-e2 --targetRA=12:12:35.066 --targetDEC=+11:35:35.629 --watch=/aa/bb
    • Via les coordonnées équatorials> utilisez les options --target* et --watch pour surveiller un répertoire contenant des images. stellarfind effectuera une résolution astrométrique pour extraire les coordonnées équatoriales des images. Le terme "target" est informatif dans cette agencement de la ligne de commande.
    stellarfind --target=c2022-e2 --targetRA=12:12:35.066 --targetDEC=+11:35:35.629 --watch=/aa/bb

En résumé, stellarfind est un outil puissant pour le visuel assisté, permettant de se repérer avec précision dans le ciel grâce aux images capturées et aux coordonnées GPS déduites de la mise en station de la table équatoriale.