
JPLホライズンズ・オンライン天体暦システムは、太陽系に関する重要なデータへのアクセスを提供し、太陽系天体に関する高精度な天体暦を柔軟に作成することを可能にします。
特定の時代における接触要素( JPL小天体データベースなどで生成されるものなど)は、常に天体の軌道(すなわち、摂動のない円錐軌道または「二体」軌道)の近似値です。実際の軌道(またはそれに対する最良の近似値)は、すべての惑星、いくつかの大きな小惑星、およびその他のいくつかの通常は小さな物理的力による摂動を考慮しており、数値積分が必要です。
ジェット推進研究所(JPL)の天体暦は、周期や離心率などを使用しません。[ 2 ]代わりに、JPLはデカルト座標(x、y、z)で運動方程式を積分し、惑星の位置の最新の高精度な測定値に合うように初期条件を調整します。[ 2 ]
2013 年 8 月、Horizons は天体暦DE431 の使用を開始しました。[ 3 ] 2021 年 4 月 12 日の週に、Horizons 天体暦システムが更新され、2013 年以来使用されていた DE430/431 惑星天体暦が新しいDE440/441解に置き換えられました。新しい DE440/441 汎用惑星解には、地上および宇宙ベースの 7 年分の追加の位置天文データ、データ較正、および力学モデルの改善が含まれており、最も重要なのは木星、土星、冥王星、およびカイパーベルトに関するものです。30 個の新しいカイパーベルト質量とカイパーベルトリング質量を含めると、 DE441 の重心は DE431 に対して約 100 km の時間変動シフトが生じます。
2021年9月、JPLは共通ゲートウェイインターフェース(CGI)からアプリケーションプログラミングインターフェース(API)への移行を開始しました。
(C/1980 E1のような)外向きの放出軌道上の物体は、1 より大きい離心率、 AD = 9.99E+99 の遠点距離、およびPR = 9.99E+99 の軌道周期を示します。 [ 4 ]太陽を周回する物体の場合、これは、物体が太陽系の惑星領域の外側にあり、顕著な惑星摂動を受けなくなった時点(日付)で計算するのが最適です。銀河潮汐と通過する星のため、弱い双曲線軌道を持つ物体が本当に放出されるのか、それとも穏やかに内側に押し戻されるのかを知ることは不可能です。銀河潮汐と通過する星は、オールトの雲から内側に向かってくる物体に弱い双曲線軌道を与えることもあります。
システムの利用方法は3つあり、いずれも自動化可能です。
Horizonsシステムは使いやすさを重視して設計されており、習得曲線は段階的であるべきだった。