Rukyah Hilal
UtamaPetaBandarNegara12 Bulan Akan DatangKalendarAcaraSejarahPemerhatianSembang AITentangHubungi
  1. Utama
  2. Tentang
Rukyah Hilal

Ramalan keterlihatan anak bulan (Hilal) berdasarkan pengiraan astronomi dan pembelajaran mesin.

Bandar Utama

  • New York
  • Los Angeles
  • Chicago
  • Toronto
  • London
  • Istanbul
  • Makkah
  • Dubai
  • Riyadh
  • Cairo
  • Karachi
  • Lahore
  • Dhaka
  • Jakarta
  • Mumbai
  • Kuala Lumpur
  • Tehran
  • Houston
  • Dearborn
  • Nairobi

Sumber Data

  • Efemeris JPL DE421 (NASA)
  • Pemerhatian CrescentWatch.org
  • Pemerhatian MoonSighting.org.co.uk
  • Pemerhatian Jawatankuasa Hilal Chicago
  • Pustaka astronomi Skyfield

Metodologi

  • 7 parameter keterlihatan astronomi
  • Model ML Random Forest
  • 2,000+ rekod latihan sejarah
Maklum Balas & Permintaan Ciri

Projek Rukyah Hilal · Ramalan astronomi adalah anggaran dan harus digunakan bersama amalan rukyah hilal tradisional

Tentang Rukyah Hilal

Ketahui bagaimana kami meramal keterlihatan anak bulan sabit menggunakan astronomi dan pembelajaran mesin

Apa Itu Hilal?

Hilal ialah istilah Arab untuk anak bulan sabit nipis yang muncul sejurus selepas bulan baru astronomi (ijtimak). Dalam Islam, rukyah Hilal menandakan permulaan bulan lunar baru.

Kalendar Islam (Hijriah) ialah kalendar lunar yang terdiri daripada 12 bulan dengan 29 atau 30 hari setiap satu. Oleh kerana setiap bulan bermula dengan rukyah sebenar anak bulan sabit, ramalan keterlihatan Hilal yang tepat adalah penting untuk menentukan permulaan bulan penting seperti Ramadan (bulan puasa), Syawal (Hari Raya Aidilfitri), dan Zulhijjah (Haji dan Hari Raya Aidiladha).

Anak bulan sabit biasanya diperhatikan pada petang ke-29 bulan Islam semasa, sejurus selepas maghrib. Jika Hilal kelihatan, bulan baru bermula pada petang itu. Jika tidak, bulan semasa dilengkapkan kepada 30 hari dan bulan baru bermula pada petang berikutnya.

Bagaimana Ramalan Berfungsi

Sistem kami mengira tujuh parameter astronomi utama pada waktu maghrib untuk lokasi dan tarikh tertentu. Parameter ini menentukan sama ada anak bulan sabit berada dalam kedudukan geometri yang membolehkan ia dilihat dengan mata kasar.

Sela Terbenam Bulan

Perbezaan masa (dalam minit) antara maghrib dan terbenam bulan. Sela yang lebih lama bermakna anak bulan sabit kekal kelihatan di atas ufuk lebih lama selepas langit gelap, meningkatkan peluang rukyah.

Umur Bulan

Bilangan jam berlalu sejak ijtimak (bulan baru). Bulan memerlukan masa yang mencukupi selepas ijtimak untuk bergerak menjauhi matahari dan membentuk anak bulan sabit yang boleh dilihat. Bulan yang sangat muda (di bawah ~15 jam) hampir mustahil dilihat.

Altitud Bulan

Ketinggian sudut bulan di atas ufuk pada waktu maghrib (dalam darjah). Altitud yang lebih tinggi bermakna anak bulan sabit lebih jauh dari sinar ufuk dan lebih mudah dilihat berbanding langit yang semakin gelap.

Elongasi Matahari-Bulan

Pemisahan sudut antara matahari dan bulan seperti yang dilihat daripada pemerhati. Elongasi yang lebih besar bermakna lebih banyak permukaan bulan yang diterangi menghadap pemerhati, menjadikan anak bulan sabit lebih terang dan mudah dilihat.

Pencahayaan

Peratusan permukaan bulan yang boleh dilihat yang diterangi oleh matahari (0-100%). Pada ijtimak ia 0%; untuk anak bulan sabit baru biasanya antara 0.5% hingga 3%. Peningkatan pencahayaan yang kecil pun meningkatkan keterlihatan mata kasar dengan ketara.

ARCV (Lengkung Penglihatan)

Perbezaan altitud antara Bulan dan Matahari pada waktu maghrib (dalam darjah). ARCV yang lebih besar bermakna Bulan lebih tinggi daripada kedudukan Matahari, meletakkan anak bulan sabit di bahagian langit yang lebih gelap di mana ia lebih mudah dikesan berbanding cahaya senja.

Lebar Sabit (W)

Lebar sudut anak bulan sabit yang diterangi (dalam minit lengkung), dikira daripada semi-diameter sudut Bulan dan elongasi Matahari-Bulan. Sabit yang lebih lebar lebih terang dan mudah dilihat dengan mata kasar. Sabit yang sangat nipis (di bawah ~0.3 minit lengkung) sangat sukar dikesan.

Ambang Keterlihatan

Berdasarkan analisis data rukyah sejarah kami, kami mengenal pasti nilai ambang minimum untuk setiap parameter. Apabila parameter melebihi ambangnya, keadaan untuk faktor itu dianggap baik. Lebih banyak ambang dipenuhi, lebih baik prospek keterlihatan keseluruhan.

ParameterAmbangMakna
Sela Terbenam Bulan≥ 45 minBulan kekal di atas ufuk 45+ minit selepas maghrib
Umur Bulan≥ 21 hrsSekurang-kurangnya 21 jam sejak ijtimak bulan baru
Altitud Bulan≥ 8°Bulan sekurang-kurangnya 8 darjah di atas ufuk pada waktu maghrib
Elongasi≥ 10°Pemisahan sudut daripada matahari melebihi 10 darjah
Pencahayaan≥ 0.9%Sekurang-kurangnya 0.9% permukaan bulan diterangi
ARCV≥ 10°Perbezaan altitud bulan-matahari melebihi 10 darjah
Lebar Sabit≥ 0.3′Lebar sudut sabit sekurang-kurangnya 0.3 minit lengkung

Model ML Kami

Selain pemeriksaan ambang mudah, kami menggunakan model pembelajaran mesin Random Forest (200 pokok keputusan) untuk menghasilkan peratusan keyakinan yang bernuansa. Model ini mempertimbangkan semua tujuh parameter astronomi serta jumlah ambang yang dipenuhi secara serentak, menangkap interaksi bukan linear yang kompleks antara faktor yang akan terlepas oleh pemeriksaan ambang mudah.

2,000+

Rekod Latihan Seimbang

9

Ciri Input

200

Pokok Keputusan

Model menghasilkan kebarangkalian (0-100%) yang dipetakan kepada label keyakinan yang mudah dibaca:

Sangat Berkemungkinan≥75%
Berkemungkinan Tinggi55–74%
Berkemungkinan40–54%
Sukar25–39%
Sangat Sukar10–24%
Tidak Mungkin<10%

Sumber Data

CrescentWatch.org

Pemerhatian rukyah hilal yang disahkan dikumpul oleh CrescentWatch.org, merangkumi tahun 2005 hingga 2023.

MoonSighting.org.uk

Rekod pemerhatian tambahan yang disahkan bersumber daripada MoonSighting.org.uk, menyediakan laporan rukyah dari UK dan lokasi antarabangsa.

Chicago Hilal Committee

Laporan rukyah anak bulan sabit yang disahkan dikumpul oleh Jawatankuasa Hilal Chicago, menyumbang rekod pemerhatian dari Amerika Utara.

JPL DE421 Ephemeris

Pengiraan astronomi menggunakan fail efemeris JPL DE421 NASA untuk kedudukan Matahari, Bulan, dan planet yang tepat, dikira melalui pustaka Python Skyfield.

Penafian Penting

Aplikasi ini bertujuan semata-mata sebagai alat bantuan pendidikan dan maklumat untuk menganggarkan tarikh keterlihatan anak bulan sabit (Hilal) yang berpotensi. Ia bukan pengganti proses tradisional rukyah hilal fizikal mahupun penentuan ilmiah permulaan bulan Islam.

Ramalan Adalah Anggaran, Bukan Kepastian

Semua ramalan keterlihatan yang dibentangkan di laman ini dihasilkan melalui pengiraan astronomi dan model pembelajaran mesin. Walaupun kami berusaha untuk ketepatan, ramalan ini secara semula jadinya bersifat kebarangkalian dan tertakluk kepada batasan.

Tiada Liabiliti untuk Keputusan Berdasarkan Ramalan

Pencipta dan penyelenggara aplikasi ini tidak menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk sebarang keputusan yang dibuat berdasarkan ramalan yang disediakan di sini.

Rujuk Badan Berwibawa untuk Penentuan Rasmi

Untuk penentuan rasmi permulaan bulan Islam dan penjadualan ibadah keagamaan, kami sangat menggalakkan anda merujuk masjid tempatan, ulama, dan jawatankuasa rukyah hilal yang diiktiraf.

Sila anggap aplikasi ini sebagai alat rujukan berguna yang boleh memaklumkan kesedaran anda tentang tarikh rukyah yang berpotensi akan datang, tetapi sentiasa merujuk kepada ulama tempatan anda, masjid anda, dan jawatankuasa rukyah hilal yang diiktiraf untuk kata akhir mengenai bila bulan Islam secara rasmi bermula.

Soalan Lazim

Sumber & Dokumentasi

Dokumentasi API

UI Swagger interaktif untuk semua titik akhir

Rekod Sejarah

Terokai 2,000+ pemerhatian rukyah yang disahkan

Buat Ramalan

Semak keterlihatan anak bulan sabit untuk lokasi anda

Laporan Serantau

Bandingkan keterlihatan merentasi 151+ bandar di seluruh dunia