Le canevas et la navigation astronomique

Le canevas et la navigation astronomique: Les canevas sont conçus pour la navigation en haute mer.

Éoliennes offshore par une mer calme et ensoleillée, offrant un paysage de technologie et de sérénité maritime.

Les marins utilisent fréquemment ces canevas pour représenter les droites de hauteur obtenues à travers les méthodes de navigation céleste.

Comme on peut le voir sur cette page, ces canevas sont élaborés à proximité de notre latitude estimée.

Dans ce site web, nous utilisons la méthode de Marcq Saint-Hilaire dans notre exercice nommé « La Rochelle » pour calculer ces droites de hauteur et qui est d’ailleurs le but principal de ce site

Modhva fishing village near Mandvi in Katch region of Gujarat. author Koshy Koshy

Puisque les aides à la navigation visuelles, les lignes côtières et les profondeurs d’eau n’ont aucune utilité en navigation hauturière, et que les cartes de navigation océanique ont des échelles inadaptées pour tracer les droites de hauteur, celles-ci sont représentées sur un canevas avant d’être reportées sur la carte.

Le canevas et la navigation astronomique, image l'échelle des latitudes

voir définition mille nautique

Consultez également ma page sur l’utilisation des feuilles de traçage universelles (Universal plotting sheets), qui sont des modèles préexistants visant le même objectif : tracer des droites de hauteur, effectuer leur transport et déterminer votre position en mer

Image décorative : la nuit vue depuis un paquebot
Background picture of the starry night: Author Michael J. Bennet

Le canevas et la navigation astronomique:

Construction d’un canevas mercator pour une latitude donnée

image décorative: hélice

Comme illustré dans l’image ci-dessous, les lignes de longitude ont des distances égales entre elles, mais les distances entre chaque ligne de latitude augmentent à mesure que les lignes s’approchent des pôles.

Cependant, seul sur l’équateur les lignes de latitude et de longitude sont à la même distance.

EXEMPLE 1

Le canevas et la navigation astronomique, image construction d'un canevas 15°
construction d’un canevas de latitude 15° de Mercator

Choisis la longueur d’une minute sur l’échelle de longitude et trace des lignes verticales.

Trace la ligne sous un angle de 15°.

Utilise le compas pour établir l’échelle de latitude.

EXEMPLE 2

Le canevas et la navigation astronomique, image construction d'un canevas 65°
construction d’un canevas de latitude 65°. Style Mercator

La longueur de la minute sur l’échelle de longitude est à votre choix ; par exemple, vous pourriez prendre un centimètre comme longueur d’une minute à la latitude 65°. La longueur d’un mille sur l’échelle de latitude sera, dans ce cas, d’environ 2,4 cm.

La mer luminescente : un phénomène rare où l’océan brille uniformément d’une lueur laiteuse, provoquée par des bactéries bioluminescentes.
La mer luminescente : un phénomène rare où l’océan brille uniformément d’une lueur laiteuse, provoquée par des bactéries bioluminescentes.

Choix de l’échelle de tracé

Ce choix dépend de la longueur de l’intercept et de la distance parcourue entre la première et la deuxième droite de hauteur, ainsi que de la surface de votre feuille de traçage.

Latitude ≈ 27° N

J’ai choisi A = 2cm → B = 2.25 cm

Exemple d’application

Latitude ≈ 27° N

Le mille marin et la latitude

Néanmoins, la longueur d’un mille marin dépend de la latitude et de la valeur attribuée à la minute, et elle augmente davantage aux latitudes élevées.

En conclusion, la longueur d’un mille sur une carte marine varie entre les basses et les hautes latitudes, mais la valeur du mille marin reste constante partout sur Terre à 1852 mètres pour un mille.

Fog at Ocean Beach in San Francisco. Author image: Brocker Inaglory

Tracé d’une droite de hauteur sur un canevas

image décorative: conteneur flottant dans l'eau

EXEMPLE 1

Avec l’aide de notre feuille de calcul, nous avons trouvé l’intercept à +3′ et l’azimut à 029°. (Latitude approximative 65°).

Maintenant, nous dessinons ceci sur notre canevas à soixante-cinq degrés.

Le canevas et la navigation astronomique, image azimut et intercept + sur canevas

canevas 65° / intercept vers le soleil

EXEMPLE 2

Avec l’aide de notre feuille de calcul, nous avons trouvé l’intercept à -6′,7 et l’azimut à 111°. (Latitude approximative 15°).

Maintenant, nous dessinons ceci sur notre canevas à quinze degrés.

Le canevas et la navigation astronomique, image azimut et intercept - sur canevas

canevas 15° / intercept à l’opposé du soleil

Le canevas et la navigation astronomique:

image décorative : paquebot noir

On peut également calculer la longueur d’un mille après avoir choisi la longueur d’une minute sur notre canevas. 

Rappelez-vous que cette minute est une valeur fixe choisie par le constructeur.

Donc, sur un canevas, la longueur d’un mille dépend à la fois de la latitude et de l’échelle choisie pour la minute de longitude. Plus la latitude est élevée, plus cette longueur est importante, bien que le mille marin reste défini partout sur Terre à 1 852 m.

formule:

minute / cos (L) → mille

  • longueur minute sur l’échelle des longitudes
  • longueur mille sur l’échelle des latitudes
  • (L) la latitude estimée, arrondie au degré près
Ici, nous avons décidé qu’une minute équivaut à 10 mm
image décorative : plimsoll mark

La déformation des surfaces sur une carte de Mercator devient plus prononcée à mesure que l’on s’éloigne de l’équateur.

Aux latitudes moyennes, la distorsion est encore relativement limitée, mais elle devient plus significative aux hautes latitudes.

Généralement, au-delà d’environ 70 degrés de latitude nord ou sud, la distorsion devient très importante sur une carte de Mercator et non utilisable. Aux pôles, elle devient infinie.