Sentinel-1 SAR GRD: C-band Synthetic Aperture Radar Ground Range Detected, log scaling

COPERNICUS/S1_GRD
Доступность набора данных
2014-10-03T00:00:00Z–2026-09-22T08:32:05Z
Производитель наборов данных
Фрагмент кода земляного двигателя
ee.ImageCollection("COPERNICUS/S1_GRD")
Интервал повторного посещения
6 дней
Теги
обратное рассеяние copernicus esa eu поляризация радар sar спутниковые снимки sentinel

Описание

Миссия Sentinel-1 предоставляет данные с двухполяризационного радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) C-диапазона на частоте 5,405 ГГц (C-диапазон). Эта коллекция включает в себя сцены S1 Ground Range Detected (GRD), обработанные с помощью Sentinel-1 Toolbox для создания калиброванного ортокорректированного продукта. Коллекция обновляется ежедневно. Новые данные добавляются в течение двух дней после их появления.

Эта коллекция содержит все сцены GRD. Каждая сцена имеет одно из 3 разрешений (10, 25 или 40 метров), 4 комбинации полос (соответствующие поляризации сцены) и 3 режима работы прибора. Использование коллекции в контексте мозаичного изображения, вероятно, потребует фильтрации до однородного набора полос и параметров. Подробности использования коллекции и предварительной обработки см. в этой статье . Каждая сцена содержит либо 1, либо 2 из 4 возможных полос поляризации, в зависимости от настроек поляризации прибора. Возможные комбинации: однополосная VV, однополосная HH, двухполосная VV+VH и двухполосная HH+HV:

  1. VV: однополяризационная модуляция, вертикальная передача/вертикальный прием
  2. HH: однополяризационная передача/горизонтальный прием
  3. VV + VH: двухдиапазонная кроссполяризация, вертикальная передача/горизонтальный прием
  4. HH + HV: двухдиапазонная кроссполяризация, горизонтальная передача/вертикальный прием

Каждая сцена также включает дополнительную полосу «угла», содержащую приблизительный угол падения эллипсоида в градусах в каждой точке. Эта полоса генерируется путем интерполяции свойства «угол падения» поля сетки «geolocationGridPoint», предоставляемого с каждым ресурсом.

Каждая сцена была предварительно обработана с помощью Sentinel-1 Toolbox, используя следующие шаги:

  1. Удаление теплового шума
  2. Радиометрическая калибровка
  3. Коррекция рельефа выполняется с использованием SRTM 30 или ASTER DEM для районов, расположенных более чем на 60 градусах широты, где SRTM недоступен. Итоговые значения с коррекцией рельефа преобразуются в децибелы с помощью логарифмического масштабирования (10*log10(x)).

Для получения более подробной информации об этих этапах предварительной обработки, пожалуйста, обратитесь к статье «Предварительная обработка Sentinel-1» . Дополнительные рекомендации по работе с изображениями Sentinel-1 см. в руководстве Гвидо Лемойна по основам SAR и в руководстве Морта Канти по обнаружению изменений SAR .

Эта коллекция вычисляется в режиме реального времени. Если вы хотите использовать базовую коллекцию с необработанными значениями мощности (которая обновляется быстрее), см. COPERNICUS/S1_GRD_FLOAT.

Для тех, кто заинтересован в самостоятельной обработке данных, необработанные сцены S1 GRD, загруженные с сайта ESA, доступны по адресу gs://earth-engine-public-requester-pays/sentinel1/GRD , а также соответствующие файлы орбит (восстановленные и точные) по адресу gs://earth-engine-public-requester-pays/sentinel1/AUX . Необработанные данные также проиндексированы в таблице BigQuery earth-engine-public-data.geo_index.sentinel1_index . Каждая строка в таблице содержит информацию об одном продукте S1 GRD, включая идентификатор продукта, идентификатор сбора данных, время сбора данных, границы широты и долготы, а также путь к данным продукта по адресу gs://earth-engine-public-requester-pays/sentinel1/GRD .

Группы

Группы

Размер пикселя: варьируется

Имя Единицы Мин Макс Размер пикселя Описание
HH дБ -50* 1* 10 метров

Однополяризационная передача/горизонтальный прием

HV дБ -50* 1* 10 метров

Двухдиапазонная кроссполяризация, горизонтальная передача/вертикальный прием

VV дБ -50* 1* 10 метров

Однополяризационный, вертикальная передача/вертикальный прием

VH дБ -50* 1* 10 метров

Двухдиапазонная кроссполяризация, вертикальная передача/горизонтальный прием

angle град 0* 90* 20000 метров

Приблизительный угол падения с эллипсоида

* расчетное минимальное или максимальное значение

Свойства изображения

Свойства изображения

Имя Тип Описание
GRD_Post_Processing_facility_country НИТЬ

Название страны, в которой расположен объект. Этот параметр можно настроить в рамках IPF.

GRD_Post_Processing_facility_name НИТЬ

Название предприятия, где был выполнен этап обработки. Этот элемент можно настроить в рамках IPF.

GRD_Post_Processing_facility_organisation НИТЬ

Название организации, ответственной за данный объект. Этот параметр можно настроить в рамках IPF.

GRD_Post_Processing_facility_site НИТЬ

Географическое местоположение объекта. Этот параметр можно настроить в рамках IPF.

GRD_Post_Processing_software_name НИТЬ

Название программного обеспечения.

GRD_Post_Processing_software_version НИТЬ

Определение версии программного обеспечения.

GRD_Post_Processing_start ДВОЙНОЙ

Время начала обработки.

GRD_Post_Processing_stop ДВОЙНОЙ

Время остановки обработки.

SLC_Processing_facility_country НИТЬ

Название страны, в которой расположен объект. Этот параметр можно настроить в рамках IPF.

SLC_Processing_facility_name НИТЬ

Название предприятия, где был выполнен этап обработки. Этот элемент можно настроить в рамках IPF.

SLC_Processing_facility_organisation НИТЬ

Название организации, ответственной за данный объект. Этот параметр можно настроить в рамках IPF.

SLC_Processing_facility_site НИТЬ

Географическое местоположение объекта. Этот параметр можно настроить в рамках IPF.

SLC_Processing_software_name НИТЬ

Название программного обеспечения.

SLC_Processing_software_version НИТЬ

Определение версии программного обеспечения.

SLC_Processing_start ДВОЙНОЙ

Время начала обработки.

SLC_Processing_stop ДВОЙНОЙ

Время остановки обработки.

S1TBX_Calibration_Operator_version НИТЬ

Версия инструмента калибровки Sentinel-1 Toolbox.

S1TBX_SAR_Processing_version НИТЬ

Версия инструмента обработки SAR Sentinel-1 Toolbox.

SNAP_Graph_Processing_Framework_GPF_version НИТЬ

Версия платформы приложений Sentinel (SNAP).

startTimeANX ДВОЙНОЙ

Запись времени начала ввода данных относительно точки пересечения восходящего узла орбиты. Это подсчет времени, прошедшего с момента пересечения восходящего узла орбиты [мс].

stopTimeANX ДВОЙНОЙ

Измерение времени остановки входных данных относительно точки пересечения восходящего узла орбиты. Это подсчет времени, прошедшего с момента пересечения восходящего узла орбиты [мс].

nssdcIdentifier НИТЬ

Уникально идентифицирует миссию в соответствии со стандартами, определенными Всемирным центром данных спутниковой информации (WDC-SI), которые доступны здесь .

фамилия НИТЬ

Полное название миссии. Например, "SENTINEL-1"

номер_платформы НИТЬ

Буквенно-цифровой идентификатор платформы в рамках миссии.

platformHeading ДВОЙНОЙ

Направление платформы относительно севера, градусы

инструмент НИТЬ

Информация, относящаяся к инструменту на платформе, с которой были получены данные.

instrumentMode НИТЬ

IW (интерферометрическая широкая полоса), SM (полосная карта) или EW (сверхширокая полоса). См. подробную информацию о продукте .

полоса инструментов НИТЬ

Список вальцов, входящих в состав изделия. Большинство изделий содержат только один ватик, за исключением изделий TOPS SLC, которые включают 3 или 5 вальцов.

orbitNumber_start ДВОЙНОЙ

Абсолютный номер орбиты самой старой линии в данных изображения.

orbitNumber_stop ДВОЙНОЙ

Абсолютный номер орбиты самой последней строки в данных изображения.

relativeOrbitNumber_start ДВОЙНОЙ

Относительный номер орбиты самой старой линии в данных изображения.

relativeOrbitNumber_stop ДВОЙНОЙ

Относительный номер орбиты самой последней строки в данных изображения.

номер цикла ДВОЙНОЙ

Абсолютный порядковый номер цикла миссии, к которому относятся самые старые данные изображения.

phaseIdentifier ДВОЙНОЙ

Идентификатор этапа миссии, к которому относятся самые старые данные изображения.

orbitProperties_pass НИТЬ

Направление орбиты («восходящее» или «нисходящее») для самых старых данных изображения в продукте (начало продукта).

orbitProperties_ascendingNodeTime ДВОЙНОЙ

Время UTC восходящего узла орбиты. Этот элемент присутствует для всех продуктов, за исключением продуктов ASAR L2 OCN, которые генерируются на основе входных данных ASAR L1.

разрешение НИТЬ

H означает высокий уровень, M — средний.

разрешение_метры ДВОЙНОЙ

Разрешение в метрах.

instrumentConfigurationID ДВОЙНОЙ

Идентификатор конфигурации прибора (идентификатор базы данных радара) для этих данных.

missionDataTakeID ДВОЙНОЙ

Уникальный идентификатор сбора данных в рамках миссии.

передатчикПриём Поляризация СПИСОК_СТРОК

Поляризация передачи/приема данных. Для каждой комбинации Tx/Rx имеется один элемент: ['VV'], ['HH'], ['VV', 'VH'] или ['HH', 'HV'].

продуктКласс НИТЬ

Для аннотаций используйте класс продукта "A", а для стандартов — "S".

описание класса продукта НИТЬ

Текстовое описание класса выходной продукции.

состав продукта НИТЬ

Тип состава данного продукта: «Индивидуальный», «Ломтик» или «Собранный».

тип продукта НИТЬ

Тип продукта (уровень коррекции) данного продукта.

Категория своевременности продукта НИТЬ

Указывает требуемые сроки обработки. Один из вариантов: NRT-10m, NRT-1h, NRT-3h, Fast-24h, Off-line или Reprocessing.

sliceProductFlag НИТЬ

Значение true, если это фрагмент более крупного продукта, или false, если это полный продукт.

segmentStartTime ДВОЙНОЙ

Определение времени начала сегмента, к которому принадлежит данный фрагмент. Это поле присутствует только в том случае, если sliceProductFlag = true.

sliceNumber ДВОЙНОЙ

Абсолютный порядковый номер этого среза, начиная с 1. Это поле присутствует только в том случае, если sliceProductFlag = true.

totalSlices ДВОЙНОЙ

Общее количество срезов в полных данных. Это поле присутствует только в том случае, если sliceProductFlag = true.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации

Использование данных Sentinel регулируется Условиями использования данных Copernicus Sentinel.

Исследуйте мир с помощью Earth Engine.

Редактор кода (JavaScript)

var imgVV = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S1_GRD')
        .filter(ee.Filter.listContains('transmitterReceiverPolarisation', 'VV'))
        .filter(ee.Filter.eq('instrumentMode', 'IW'))
        .select('VV')
        .map(function(image) {
          var edge = image.lt(-30.0);
          var maskedImage = image.mask().and(edge.not());
          return image.updateMask(maskedImage);
        });

var desc = imgVV.filter(ee.Filter.eq('orbitProperties_pass', 'DESCENDING'));
var asc = imgVV.filter(ee.Filter.eq('orbitProperties_pass', 'ASCENDING'));

var spring = ee.Filter.date('2015-03-01', '2015-04-20');
var lateSpring = ee.Filter.date('2015-04-21', '2015-06-10');
var summer = ee.Filter.date('2015-06-11', '2015-08-31');

var descChange = ee.Image.cat(
        desc.filter(spring).mean(),
        desc.filter(lateSpring).mean(),
        desc.filter(summer).mean());

var ascChange = ee.Image.cat(
        asc.filter(spring).mean(),
        asc.filter(lateSpring).mean(),
        asc.filter(summer).mean());

Map.setCenter(5.2013, 47.3277, 12);
Map.addLayer(ascChange, {min: -25, max: 5}, 'Multi-T Mean ASC', true);
Map.addLayer(descChange, {min: -25, max: 5}, 'Multi-T Mean DESC', true);

настройка Python

Информацию об API Python и использовании geemap для интерактивной разработки можно найти на странице «Среда Python» .

import ee
import geemap.core as geemap

Colab (Python)

def mask_edge(image):
  edge = image.lt(-30.0)
  masked_image = image.mask().And(edge.Not())
  return image.updateMask(masked_image)


img_vv = (
    ee.ImageCollection('COPERNICUS/S1_GRD')
    .filter(ee.Filter.listContains('transmitterReceiverPolarisation', 'VV'))
    .filter(ee.Filter.eq('instrumentMode', 'IW'))
    .select('VV')
    .map(mask_edge)
)

desc = img_vv.filter(ee.Filter.eq('orbitProperties_pass', 'DESCENDING'))
asc = img_vv.filter(ee.Filter.eq('orbitProperties_pass', 'ASCENDING'))

spring = ee.Filter.date('2015-03-01', '2015-04-20')
late_spring = ee.Filter.date('2015-04-21', '2015-06-10')
summer = ee.Filter.date('2015-06-11', '2015-08-31')

desc_change = ee.Image.cat(
    desc.filter(spring).mean(),
    desc.filter(late_spring).mean(),
    desc.filter(summer).mean(),
)

asc_change = ee.Image.cat(
    asc.filter(spring).mean(),
    asc.filter(late_spring).mean(),
    asc.filter(summer).mean(),
)

m = geemap.Map()
m.set_center(5.2013, 47.3277, 12)
m.add_layer(asc_change, {'min': -25, 'max': 5}, 'Multi-T Mean ASC', True)
m.add_layer(desc_change, {'min': -25, 'max': 5}, 'Multi-T Mean DESC', True)
m
Открыть в редакторе кода
,
COPERNICUS/S1_GRD
Доступность набора данных
2014-10-03T00:00:00Z–2026-09-22T08:32:05Z
Производитель наборов данных
Фрагмент кода земляного двигателя
ee.ImageCollection("COPERNICUS/S1_GRD")
Интервал повторного посещения
6 дней
Теги
обратное рассеяние copernicus esa eu поляризация радар sar спутниковые снимки sentinel

Описание

Миссия Sentinel-1 предоставляет данные с двухполяризационного радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) C-диапазона на частоте 5,405 ГГц (C-диапазон). Эта коллекция включает в себя сцены S1 Ground Range Detected (GRD), обработанные с помощью Sentinel-1 Toolbox для создания калиброванного ортокорректированного продукта. Коллекция обновляется ежедневно. Новые данные добавляются в течение двух дней после их появления.

Эта коллекция содержит все сцены GRD. Каждая сцена имеет одно из 3 разрешений (10, 25 или 40 метров), 4 комбинации полос (соответствующие поляризации сцены) и 3 режима работы прибора. Использование коллекции в контексте мозаичного изображения, вероятно, потребует фильтрации до однородного набора полос и параметров. Подробности использования коллекции и предварительной обработки см. в этой статье . Каждая сцена содержит либо 1, либо 2 из 4 возможных полос поляризации, в зависимости от настроек поляризации прибора. Возможные комбинации: однополосная VV, однополосная HH, двухполосная VV+VH и двухполосная HH+HV:

  1. VV: однополяризационная модуляция, вертикальная передача/вертикальный прием
  2. HH: однополяризационная передача/горизонтальный прием
  3. VV + VH: двухдиапазонная кроссполяризация, вертикальная передача/горизонтальный прием
  4. HH + HV: двухдиапазонная кроссполяризация, горизонтальная передача/вертикальный прием

Каждая сцена также включает дополнительную полосу «угла», содержащую приблизительный угол падения эллипсоида в градусах в каждой точке. Эта полоса генерируется путем интерполяции свойства «угол падения» поля сетки «geolocationGridPoint», предоставляемого с каждым ресурсом.

Каждая сцена была предварительно обработана с помощью Sentinel-1 Toolbox, используя следующие шаги:

  1. Удаление теплового шума
  2. Радиометрическая калибровка
  3. Коррекция рельефа выполняется с использованием SRTM 30 или ASTER DEM для районов, расположенных более чем на 60 градусах широты, где SRTM недоступен. Итоговые значения с коррекцией рельефа преобразуются в децибелы с помощью логарифмического масштабирования (10*log10(x)).

Для получения более подробной информации об этих этапах предварительной обработки, пожалуйста, обратитесь к статье «Предварительная обработка Sentinel-1» . Дополнительные рекомендации по работе с изображениями Sentinel-1 см. в руководстве Гвидо Лемойна по основам SAR и в руководстве Морта Канти по обнаружению изменений SAR .

Эта коллекция вычисляется в режиме реального времени. Если вы хотите использовать базовую коллекцию с необработанными значениями мощности (которая обновляется быстрее), см. COPERNICUS/S1_GRD_FLOAT.

Для тех, кто заинтересован в самостоятельной обработке данных, необработанные сцены S1 GRD, загруженные с сайта ESA, доступны по адресу gs://earth-engine-public-requester-pays/sentinel1/GRD , а также соответствующие файлы орбит (восстановленные и точные) по адресу gs://earth-engine-public-requester-pays/sentinel1/AUX . Необработанные данные также проиндексированы в таблице BigQuery earth-engine-public-data.geo_index.sentinel1_index . Каждая строка в таблице содержит информацию об одном продукте S1 GRD, включая идентификатор продукта, идентификатор сбора данных, время сбора данных, границы широты и долготы, а также путь к данным продукта по адресу gs://earth-engine-public-requester-pays/sentinel1/GRD .

Группы

Группы

Размер пикселя: варьируется

Имя Единицы Мин Макс Размер пикселя Описание
HH дБ -50* 1* 10 метров

Однополяризационная передача/горизонтальный прием

HV дБ -50* 1* 10 метров

Двухдиапазонная кроссполяризация, горизонтальная передача/вертикальный прием

VV дБ -50* 1* 10 метров

Однополяризационный, вертикальная передача/вертикальный прием

VH дБ -50* 1* 10 метров

Двухдиапазонная кроссполяризация, вертикальная передача/горизонтальный прием

angle град 0* 90* 20000 метров

Приблизительный угол падения с эллипсоида

* расчетное минимальное или максимальное значение

Свойства изображения

Свойства изображения

Имя Тип Описание
GRD_Post_Processing_facility_country НИТЬ

Название страны, в которой расположен объект. Этот параметр можно настроить в рамках IPF.

GRD_Post_Processing_facility_name НИТЬ

Название предприятия, где был выполнен этап обработки. Этот элемент можно настроить в рамках IPF.

GRD_Post_Processing_facility_organisation НИТЬ

Название организации, ответственной за данный объект. Этот параметр можно настроить в рамках IPF.

GRD_Post_Processing_facility_site НИТЬ

Географическое местоположение объекта. Этот параметр можно настроить в рамках IPF.

GRD_Post_Processing_software_name НИТЬ

Название программного обеспечения.

GRD_Post_Processing_software_version НИТЬ

Определение версии программного обеспечения.

GRD_Post_Processing_start ДВОЙНОЙ

Время начала обработки.

GRD_Post_Processing_stop ДВОЙНОЙ

Время остановки обработки.

SLC_Processing_facility_country НИТЬ

Название страны, в которой расположен объект. Этот параметр можно настроить в рамках IPF.

SLC_Processing_facility_name НИТЬ

Название предприятия, где был выполнен этап обработки. Этот элемент можно настроить в рамках IPF.

SLC_Processing_facility_organisation НИТЬ

Название организации, ответственной за данный объект. Этот параметр можно настроить в рамках IPF.

SLC_Processing_facility_site НИТЬ

Географическое местоположение объекта. Этот параметр можно настроить в рамках IPF.

SLC_Processing_software_name НИТЬ

Название программного обеспечения.

SLC_Processing_software_version НИТЬ

Определение версии программного обеспечения.

SLC_Processing_start ДВОЙНОЙ

Время начала обработки.

SLC_Processing_stop ДВОЙНОЙ

Время остановки обработки.

S1TBX_Calibration_Operator_version НИТЬ

Версия инструмента калибровки Sentinel-1 Toolbox.

S1TBX_SAR_Processing_version НИТЬ

Версия инструмента обработки SAR Sentinel-1 Toolbox.

SNAP_Graph_Processing_Framework_GPF_version НИТЬ

Версия платформы приложений Sentinel (SNAP).

startTimeANX ДВОЙНОЙ

Запись времени начала ввода данных относительно точки пересечения восходящего узла орбиты. Это подсчет времени, прошедшего с момента пересечения восходящего узла орбиты [мс].

stopTimeANX ДВОЙНОЙ

Измерение времени остановки входных данных относительно точки пересечения восходящего узла орбиты. Это подсчет времени, прошедшего с момента пересечения восходящего узла орбиты [мс].

nssdcIdentifier НИТЬ

Уникально идентифицирует миссию в соответствии со стандартами, определенными Всемирным центром данных спутниковой информации (WDC-SI), которые доступны здесь .

фамилия НИТЬ

Полное название миссии. Например, "SENTINEL-1"

номер_платформы НИТЬ

Буквенно-цифровой идентификатор платформы в рамках миссии.

platformHeading ДВОЙНОЙ

Направление платформы относительно севера, градусы

инструмент НИТЬ

Информация, относящаяся к инструменту на платформе, с которой были получены данные.

instrumentMode НИТЬ

IW (интерферометрическая широкая полоса), SM (полосная карта) или EW (сверхширокая полоса). См. подробную информацию о продукте .

полоса инструментов НИТЬ

Список вальцов, входящих в состав изделия. Большинство изделий содержат только один ватик, за исключением изделий TOPS SLC, которые включают 3 или 5 вальцов.

orbitNumber_start ДВОЙНОЙ

Абсолютный номер орбиты самой старой линии в данных изображения.

orbitNumber_stop ДВОЙНОЙ

Абсолютный номер орбиты самой последней строки в данных изображения.

relativeOrbitNumber_start ДВОЙНОЙ

Относительный номер орбиты самой старой линии в данных изображения.

relativeOrbitNumber_stop ДВОЙНОЙ

Относительный номер орбиты самой последней строки в данных изображения.

номер цикла ДВОЙНОЙ

Абсолютный порядковый номер цикла миссии, к которому относятся самые старые данные изображения.

phaseIdentifier ДВОЙНОЙ

Идентификатор этапа миссии, к которому относятся самые старые данные изображения.

orbitProperties_pass НИТЬ

Направление орбиты («восходящее» или «нисходящее») для самых старых данных изображения в продукте (начало продукта).

orbitProperties_ascendingNodeTime ДВОЙНОЙ

Время UTC восходящего узла орбиты. Этот элемент присутствует для всех продуктов, за исключением продуктов ASAR L2 OCN, которые генерируются на основе входных данных ASAR L1.

разрешение НИТЬ

H означает высокий уровень, M — средний.

разрешение_метры ДВОЙНОЙ

Разрешение в метрах.

instrumentConfigurationID ДВОЙНОЙ

Идентификатор конфигурации прибора (идентификатор базы данных радара) для этих данных.

missionDataTakeID ДВОЙНОЙ

Уникальный идентификатор сбора данных в рамках миссии.

передатчикПриём Поляризация СПИСОК_СТРОК

Поляризация передачи/приема данных. Для каждой комбинации Tx/Rx имеется один элемент: ['VV'], ['HH'], ['VV', 'VH'] или ['HH', 'HV'].

продуктКласс НИТЬ

Для аннотаций используйте класс продукта "A", а для стандартов — "S".

описание класса продукта НИТЬ

Текстовое описание класса выходной продукции.

состав продукта НИТЬ

Тип состава данного продукта: «Индивидуальный», «Ломтик» или «Собранный».

тип продукта НИТЬ

Тип продукта (уровень коррекции) данного продукта.

Категория своевременности продукта НИТЬ

Указывает требуемые сроки обработки. Один из вариантов: NRT-10m, NRT-1h, NRT-3h, Fast-24h, Off-line или Reprocessing.

sliceProductFlag НИТЬ

Значение true, если это фрагмент более крупного продукта, или false, если это полный продукт.

segmentStartTime ДВОЙНОЙ

Определение времени начала сегмента, к которому принадлежит данный фрагмент. Это поле присутствует только в том случае, если sliceProductFlag = true.

sliceNumber ДВОЙНОЙ

Абсолютный порядковый номер этого среза, начиная с 1. Это поле присутствует только в том случае, если sliceProductFlag = true.

totalSlices ДВОЙНОЙ

Общее количество срезов в полных данных. Это поле присутствует только в том случае, если sliceProductFlag = true.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации

Использование данных Sentinel регулируется Условиями использования данных Copernicus Sentinel.

Исследуйте мир с помощью Earth Engine.

Редактор кода (JavaScript)

var imgVV = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S1_GRD')
        .filter(ee.Filter.listContains('transmitterReceiverPolarisation', 'VV'))
        .filter(ee.Filter.eq('instrumentMode', 'IW'))
        .select('VV')
        .map(function(image) {
          var edge = image.lt(-30.0);
          var maskedImage = image.mask().and(edge.not());
          return image.updateMask(maskedImage);
        });

var desc = imgVV.filter(ee.Filter.eq('orbitProperties_pass', 'DESCENDING'));
var asc = imgVV.filter(ee.Filter.eq('orbitProperties_pass', 'ASCENDING'));

var spring = ee.Filter.date('2015-03-01', '2015-04-20');
var lateSpring = ee.Filter.date('2015-04-21', '2015-06-10');
var summer = ee.Filter.date('2015-06-11', '2015-08-31');

var descChange = ee.Image.cat(
        desc.filter(spring).mean(),
        desc.filter(lateSpring).mean(),
        desc.filter(summer).mean());

var ascChange = ee.Image.cat(
        asc.filter(spring).mean(),
        asc.filter(lateSpring).mean(),
        asc.filter(summer).mean());

Map.setCenter(5.2013, 47.3277, 12);
Map.addLayer(ascChange, {min: -25, max: 5}, 'Multi-T Mean ASC', true);
Map.addLayer(descChange, {min: -25, max: 5}, 'Multi-T Mean DESC', true);

настройка Python

Информацию об API Python и использовании geemap для интерактивной разработки можно найти на странице «Среда Python» .

import ee
import geemap.core as geemap

Colab (Python)

def mask_edge(image):
  edge = image.lt(-30.0)
  masked_image = image.mask().And(edge.Not())
  return image.updateMask(masked_image)


img_vv = (
    ee.ImageCollection('COPERNICUS/S1_GRD')
    .filter(ee.Filter.listContains('transmitterReceiverPolarisation', 'VV'))
    .filter(ee.Filter.eq('instrumentMode', 'IW'))
    .select('VV')
    .map(mask_edge)
)

desc = img_vv.filter(ee.Filter.eq('orbitProperties_pass', 'DESCENDING'))
asc = img_vv.filter(ee.Filter.eq('orbitProperties_pass', 'ASCENDING'))

spring = ee.Filter.date('2015-03-01', '2015-04-20')
late_spring = ee.Filter.date('2015-04-21', '2015-06-10')
summer = ee.Filter.date('2015-06-11', '2015-08-31')

desc_change = ee.Image.cat(
    desc.filter(spring).mean(),
    desc.filter(late_spring).mean(),
    desc.filter(summer).mean(),
)

asc_change = ee.Image.cat(
    asc.filter(spring).mean(),
    asc.filter(late_spring).mean(),
    asc.filter(summer).mean(),
)

m = geemap.Map()
m.set_center(5.2013, 47.3277, 12)
m.add_layer(asc_change, {'min': -25, 'max': 5}, 'Multi-T Mean ASC', True)
m.add_layer(desc_change, {'min': -25, 'max': 5}, 'Multi-T Mean DESC', True)
m
Открыть в редакторе кода
,
COPERNICUS/S1_GRD
Доступность набора данных
2014-10-03T00:00:00Z–2026-09-22T08:32:05Z
Производитель наборов данных
Фрагмент кода земляного двигателя
ee.ImageCollection("COPERNICUS/S1_GRD")
Интервал повторного посещения
6 дней
Теги
обратное рассеяние copernicus esa eu поляризация радар sar спутниковые снимки sentinel

Описание

Миссия Sentinel-1 предоставляет данные с двухполяризационного радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) C-диапазона на частоте 5,405 ГГц (C-диапазон). Эта коллекция включает в себя сцены S1 Ground Range Detected (GRD), обработанные с помощью Sentinel-1 Toolbox для создания калиброванного ортокорректированного продукта. Коллекция обновляется ежедневно. Новые данные добавляются в течение двух дней после их появления.

Эта коллекция содержит все сцены GRD. Каждая сцена имеет одно из 3 разрешений (10, 25 или 40 метров), 4 комбинации полос (соответствующие поляризации сцены) и 3 режима работы прибора. Использование коллекции в контексте мозаичного изображения, вероятно, потребует фильтрации до однородного набора полос и параметров. Подробности использования коллекции и предварительной обработки см. в этой статье . Каждая сцена содержит либо 1, либо 2 из 4 возможных полос поляризации, в зависимости от настроек поляризации прибора. Возможные комбинации: однополосная VV, однополосная HH, двухполосная VV+VH и двухполосная HH+HV:

  1. VV: однополяризационная модуляция, вертикальная передача/вертикальный прием
  2. HH: однополяризационная передача/горизонтальный прием
  3. VV + VH: двухдиапазонная кроссполяризация, вертикальная передача/горизонтальный прием
  4. HH + HV: двухдиапазонная кроссполяризация, горизонтальная передача/вертикальный прием

Каждая сцена также включает дополнительную полосу «угла», содержащую приблизительный угол падения эллипсоида в градусах в каждой точке. Эта полоса генерируется путем интерполяции свойства «угол падения» поля сетки «geolocationGridPoint», предоставляемого с каждым ресурсом.

Каждая сцена была предварительно обработана с помощью Sentinel-1 Toolbox, используя следующие шаги:

  1. Удаление теплового шума
  2. Радиометрическая калибровка
  3. Коррекция рельефа выполняется с использованием SRTM 30 или ASTER DEM для районов, расположенных более чем на 60 градусах широты, где SRTM недоступен. Итоговые значения с коррекцией рельефа преобразуются в децибелы с помощью логарифмического масштабирования (10*log10(x)).

Для получения более подробной информации об этих этапах предварительной обработки, пожалуйста, обратитесь к статье «Предварительная обработка Sentinel-1» . Дополнительные рекомендации по работе с изображениями Sentinel-1 см. в руководстве Гвидо Лемойна по основам SAR и в руководстве Морта Канти по обнаружению изменений SAR .

Эта коллекция вычисляется в режиме реального времени. Если вы хотите использовать базовую коллекцию с необработанными значениями мощности (которая обновляется быстрее), см. COPERNICUS/S1_GRD_FLOAT.

Для тех, кто заинтересован в самостоятельной обработке данных, необработанные сцены S1 GRD, загруженные с сайта ESA, доступны по адресу gs://earth-engine-public-requester-pays/sentinel1/GRD , а также соответствующие файлы орбит (восстановленные и точные) по адресу gs://earth-engine-public-requester-pays/sentinel1/AUX . Необработанные данные также проиндексированы в таблице BigQuery earth-engine-public-data.geo_index.sentinel1_index . Каждая строка в таблице содержит информацию об одном продукте S1 GRD, включая идентификатор продукта, идентификатор сбора данных, время сбора данных, границы широты и долготы, а также путь к данным продукта по адресу gs://earth-engine-public-requester-pays/sentinel1/GRD .

Группы

Группы

Размер пикселя: варьируется

Имя Единицы Мин Макс Размер пикселя Описание
HH дБ -50* 1* 10 метров

Однополяризационная передача/горизонтальный прием

HV дБ -50* 1* 10 метров

Двухдиапазонная кроссполяризация, горизонтальная передача/вертикальный прием

VV дБ -50* 1* 10 метров

Однополяризационный, вертикальная передача/вертикальный прием

VH дБ -50* 1* 10 метров

Двухдиапазонная кроссполяризация, вертикальная передача/горизонтальный прием

angle град 0* 90* 20000 метров

Приблизительный угол падения с эллипсоида

* расчетное минимальное или максимальное значение

Свойства изображения

Свойства изображения

Имя Тип Описание
GRD_Post_Processing_facility_country НИТЬ

Название страны, в которой расположен объект. Этот параметр можно настроить в рамках IPF.

GRD_Post_Processing_facility_name НИТЬ

Название предприятия, где был выполнен этап обработки. Этот элемент можно настроить в рамках IPF.

GRD_Post_Processing_facility_organisation НИТЬ

Название организации, ответственной за данный объект. Этот параметр можно настроить в рамках IPF.

GRD_Post_Processing_facility_site НИТЬ

Географическое местоположение объекта. Этот параметр можно настроить в рамках IPF.

GRD_Post_Processing_software_name НИТЬ

Название программного обеспечения.

GRD_Post_Processing_software_version НИТЬ

Определение версии программного обеспечения.

GRD_Post_Processing_start ДВОЙНОЙ

Время начала обработки.

GRD_Post_Processing_stop ДВОЙНОЙ

Время остановки обработки.

SLC_Processing_facility_country НИТЬ

Название страны, в которой расположен объект. Этот параметр можно настроить в рамках IPF.

SLC_Processing_facility_name НИТЬ

Название предприятия, где был выполнен этап обработки. Этот элемент можно настроить в рамках IPF.

SLC_Processing_facility_organisation НИТЬ

Название организации, ответственной за данный объект. Этот параметр можно настроить в рамках IPF.

SLC_Processing_facility_site НИТЬ

Географическое местоположение объекта. Этот параметр можно настроить в рамках IPF.

SLC_Processing_software_name НИТЬ

Название программного обеспечения.

SLC_Processing_software_version НИТЬ

Определение версии программного обеспечения.

SLC_Processing_start ДВОЙНОЙ

Время начала обработки.

SLC_Processing_stop ДВОЙНОЙ

Время остановки обработки.

S1TBX_Calibration_Operator_version НИТЬ

Версия инструмента калибровки Sentinel-1 Toolbox.

S1TBX_SAR_Processing_version НИТЬ

Версия инструмента обработки SAR Sentinel-1 Toolbox.

SNAP_Graph_Processing_Framework_GPF_version НИТЬ

Версия платформы приложений Sentinel (SNAP).

startTimeANX ДВОЙНОЙ

Запись времени начала ввода данных относительно точки пересечения восходящего узла орбиты. Это подсчет времени, прошедшего с момента пересечения восходящего узла орбиты [мс].

stopTimeANX ДВОЙНОЙ

Измерение времени остановки входных данных относительно точки пересечения восходящего узла орбиты. Это подсчет времени, прошедшего с момента пересечения восходящего узла орбиты [мс].

nssdcIdentifier НИТЬ

Уникально идентифицирует миссию в соответствии со стандартами, определенными Всемирным центром данных спутниковой информации (WDC-SI), которые доступны здесь .

фамилия НИТЬ

Полное название миссии. Например, "SENTINEL-1"

номер_платформы НИТЬ

Буквенно-цифровой идентификатор платформы в рамках миссии.

platformHeading ДВОЙНОЙ

Направление платформы относительно севера, градусы

инструмент НИТЬ

Информация, относящаяся к инструменту на платформе, с которой были получены данные.

instrumentMode НИТЬ

IW (интерферометрическая широкая полоса), SM (полосная карта) или EW (сверхширокая полоса). См. подробную информацию о продукте .

полоса инструментов НИТЬ

Список вальцов, входящих в состав изделия. Большинство изделий содержат только один ватик, за исключением изделий TOPS SLC, которые включают 3 или 5 вальцов.

orbitNumber_start ДВОЙНОЙ

Абсолютный номер орбиты самой старой линии в данных изображения.

orbitNumber_stop ДВОЙНОЙ

Абсолютный номер орбиты самой последней строки в данных изображения.

relativeOrbitNumber_start ДВОЙНОЙ

Относительный номер орбиты самой старой линии в данных изображения.

relativeOrbitNumber_stop ДВОЙНОЙ

Относительный номер орбиты самой последней строки в данных изображения.

номер цикла ДВОЙНОЙ

Абсолютный порядковый номер цикла миссии, к которому относятся самые старые данные изображения.

phaseIdentifier ДВОЙНОЙ

Идентификатор этапа миссии, к которому относятся самые старые данные изображения.

orbitProperties_pass НИТЬ

Направление орбиты («восходящее» или «нисходящее») для самых старых данных изображения в продукте (начало продукта).

orbitProperties_ascendingNodeTime ДВОЙНОЙ

Время UTC восходящего узла орбиты. Этот элемент присутствует для всех продуктов, за исключением продуктов ASAR L2 OCN, которые генерируются на основе входных данных ASAR L1.

разрешение НИТЬ

H означает высокий уровень, M — средний.

разрешение_метры ДВОЙНОЙ

Разрешение в метрах.

instrumentConfigurationID ДВОЙНОЙ

Идентификатор конфигурации прибора (идентификатор базы данных радара) для этих данных.

missionDataTakeID ДВОЙНОЙ

Уникальный идентификатор сбора данных в рамках миссии.

передатчикПриём Поляризация СПИСОК_СТРОК

Поляризация передачи/приема данных. Для каждой комбинации Tx/Rx имеется один элемент: ['VV'], ['HH'], ['VV', 'VH'] или ['HH', 'HV'].

продуктКласс НИТЬ

Для аннотаций используйте класс продукта "A", а для стандартов — "S".

описание класса продукта НИТЬ

Текстовое описание класса выходной продукции.

состав продукта НИТЬ

Тип состава данного продукта: «Индивидуальный», «Ломтик» или «Собранный».

тип продукта НИТЬ

Тип продукта (уровень коррекции) данного продукта.

Категория своевременности продукта НИТЬ

Указывает требуемые сроки обработки. Один из вариантов: NRT-10m, NRT-1h, NRT-3h, Fast-24h, Off-line или Reprocessing.

sliceProductFlag НИТЬ

Значение true, если это фрагмент более крупного продукта, или false, если это полный продукт.

segmentStartTime ДВОЙНОЙ

Определение времени начала сегмента, к которому принадлежит данный фрагмент. Это поле присутствует только в том случае, если sliceProductFlag = true.

sliceNumber ДВОЙНОЙ

Абсолютный порядковый номер этого среза, начиная с 1. Это поле присутствует только в том случае, если sliceProductFlag = true.

totalSlices ДВОЙНОЙ

Общее количество срезов в полных данных. Это поле присутствует только в том случае, если sliceProductFlag = true.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации

Использование данных Sentinel регулируется Условиями использования данных Copernicus Sentinel.

Исследуйте мир с помощью Earth Engine.

Редактор кода (JavaScript)

var imgVV = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S1_GRD')
        .filter(ee.Filter.listContains('transmitterReceiverPolarisation', 'VV'))
        .filter(ee.Filter.eq('instrumentMode', 'IW'))
        .select('VV')
        .map(function(image) {
          var edge = image.lt(-30.0);
          var maskedImage = image.mask().and(edge.not());
          return image.updateMask(maskedImage);
        });

var desc = imgVV.filter(ee.Filter.eq('orbitProperties_pass', 'DESCENDING'));
var asc = imgVV.filter(ee.Filter.eq('orbitProperties_pass', 'ASCENDING'));

var spring = ee.Filter.date('2015-03-01', '2015-04-20');
var lateSpring = ee.Filter.date('2015-04-21', '2015-06-10');
var summer = ee.Filter.date('2015-06-11', '2015-08-31');

var descChange = ee.Image.cat(
        desc.filter(spring).mean(),
        desc.filter(lateSpring).mean(),
        desc.filter(summer).mean());

var ascChange = ee.Image.cat(
        asc.filter(spring).mean(),
        asc.filter(lateSpring).mean(),
        asc.filter(summer).mean());

Map.setCenter(5.2013, 47.3277, 12);
Map.addLayer(ascChange, {min: -25, max: 5}, 'Multi-T Mean ASC', true);
Map.addLayer(descChange, {min: -25, max: 5}, 'Multi-T Mean DESC', true);

настройка Python

Информацию об API Python и использовании geemap для интерактивной разработки можно найти на странице «Среда Python» .

import ee
import geemap.core as geemap

Colab (Python)

def mask_edge(image):
  edge = image.lt(-30.0)
  masked_image = image.mask().And(edge.Not())
  return image.updateMask(masked_image)


img_vv = (
    ee.ImageCollection('COPERNICUS/S1_GRD')
    .filter(ee.Filter.listContains('transmitterReceiverPolarisation', 'VV'))
    .filter(ee.Filter.eq('instrumentMode', 'IW'))
    .select('VV')
    .map(mask_edge)
)

desc = img_vv.filter(ee.Filter.eq('orbitProperties_pass', 'DESCENDING'))
asc = img_vv.filter(ee.Filter.eq('orbitProperties_pass', 'ASCENDING'))

spring = ee.Filter.date('2015-03-01', '2015-04-20')
late_spring = ee.Filter.date('2015-04-21', '2015-06-10')
summer = ee.Filter.date('2015-06-11', '2015-08-31')

desc_change = ee.Image.cat(
    desc.filter(spring).mean(),
    desc.filter(late_spring).mean(),
    desc.filter(summer).mean(),
)

asc_change = ee.Image.cat(
    asc.filter(spring).mean(),
    asc.filter(late_spring).mean(),
    asc.filter(summer).mean(),
)

m = geemap.Map()
m.set_center(5.2013, 47.3277, 12)
m.add_layer(asc_change, {'min': -25, 'max': 5}, 'Multi-T Mean ASC', True)
m.add_layer(desc_change, {'min': -25, 'max': 5}, 'Multi-T Mean DESC', True)
m
Открыть в редакторе кода
,
COPERNICUS/S1_GRD
Доступность набора данных
2014-10-03T00:00:00Z–2026-09-22T08:32:05Z
Производитель наборов данных
Фрагмент кода земляного двигателя
ee.ImageCollection("COPERNICUS/S1_GRD")
Интервал повторного посещения
6 дней
Теги
обратное рассеяние copernicus esa eu поляризация радар sar спутниковые снимки sentinel

Описание

Миссия Sentinel-1 предоставляет данные с двухполяризационного радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) C-диапазона на частоте 5,405 ГГц (C-диапазон). Эта коллекция включает в себя сцены S1 Ground Range Detected (GRD), обработанные с помощью Sentinel-1 Toolbox для создания калиброванного ортокорректированного продукта. Коллекция обновляется ежедневно. Новые данные добавляются в течение двух дней после их появления.

Эта коллекция содержит все сцены GRD. Каждая сцена имеет одно из 3 разрешений (10, 25 или 40 метров), 4 комбинации полос (соответствующие поляризации сцены) и 3 режима работы прибора. Использование коллекции в контексте мозаичного изображения, вероятно, потребует фильтрации до однородного набора полос и параметров. Подробности использования коллекции и предварительной обработки см. в этой статье . Каждая сцена содержит либо 1, либо 2 из 4 возможных полос поляризации, в зависимости от настроек поляризации прибора. Возможные комбинации: однополосная VV, однополосная HH, двухполосная VV+VH и двухполосная HH+HV:

  1. VV: однополяризационная модуляция, вертикальная передача/вертикальный прием
  2. HH: однополяризационная передача/горизонтальный прием
  3. VV + VH: двухдиапазонная кроссполяризация, вертикальная передача/горизонтальный прием
  4. HH + HV: двухдиапазонная кроссполяризация, горизонтальная передача/вертикальный прием

Каждая сцена также включает дополнительную полосу «угла», содержащую приблизительный угол падения эллипсоида в градусах в каждой точке. Эта полоса генерируется путем интерполяции свойства «угол падения» поля сетки «geolocationGridPoint», предоставляемого с каждым ресурсом.

Каждая сцена была предварительно обработана с помощью Sentinel-1 Toolbox, используя следующие шаги:

  1. Удаление теплового шума
  2. Радиометрическая калибровка
  3. Коррекция рельефа выполняется с использованием SRTM 30 или ASTER DEM для районов, расположенных более чем на 60 градусах широты, где SRTM недоступен. Итоговые значения с коррекцией рельефа преобразуются в децибелы с помощью логарифмического масштабирования (10*log10(x)).

Для получения более подробной информации об этих этапах предварительной обработки, пожалуйста, обратитесь к статье «Предварительная обработка Sentinel-1» . Дополнительные рекомендации по работе с изображениями Sentinel-1 см. в руководстве Гвидо Лемойна по основам SAR и в руководстве Морта Канти по обнаружению изменений SAR .

Эта коллекция вычисляется в режиме реального времени. Если вы хотите использовать базовую коллекцию с необработанными значениями мощности (которая обновляется быстрее), см. COPERNICUS/S1_GRD_FLOAT.

Для тех, кто заинтересован в самостоятельной обработке данных, необработанные сцены S1 GRD, загруженные с сайта ESA, доступны по адресу gs://earth-engine-public-requester-pays/sentinel1/GRD , а также соответствующие файлы орбит (восстановленные и точные) по адресу gs://earth-engine-public-requester-pays/sentinel1/AUX . Необработанные данные также проиндексированы в таблице BigQuery earth-engine-public-data.geo_index.sentinel1_index . Каждая строка в таблице содержит информацию об одном продукте S1 GRD, включая идентификатор продукта, идентификатор сбора данных, время сбора данных, границы широты и долготы, а также путь к данным продукта по адресу gs://earth-engine-public-requester-pays/sentinel1/GRD .

Группы

Группы

Размер пикселя: варьируется

Имя Единицы Мин Макс Размер пикселя Описание
HH дБ -50* 1* 10 метров

Однополяризационная передача/горизонтальный прием

HV дБ -50* 1* 10 метров

Двухдиапазонная кроссполяризация, горизонтальная передача/вертикальный прием

VV дБ -50* 1* 10 метров

Однополяризационный, вертикальная передача/вертикальный прием

VH дБ -50* 1* 10 метров

Двухдиапазонная кроссполяризация, вертикальная передача/горизонтальный прием

angle град 0* 90* 20000 метров

Приблизительный угол падения с эллипсоида

* расчетное минимальное или максимальное значение

Свойства изображения

Свойства изображения

Имя Тип Описание
GRD_Post_Processing_facility_country НИТЬ

Name of the country where the facility is located. This element is configurable within the IPF.

GRD_Post_Processing_facility_name НИТЬ

Name of the facility where the processing step was performed. This element is configurable within the IPF.

GRD_Post_Processing_facility_organisation НИТЬ

Name of the organisation responsible for the facility. This element is configurable within the IPF.

GRD_Post_Processing_facility_site НИТЬ

Geographical location of the facility. This element is configurable within the IPF.

GRD_Post_Processing_software_name НИТЬ

Name of the software.

GRD_Post_Processing_software_version НИТЬ

Software version identification.

GRD_Post_Processing_start ДВОЙНОЙ

Processing start time.

GRD_Post_Processing_stop ДВОЙНОЙ

Processing stop time.

SLC_Processing_facility_country НИТЬ

Name of the country where the facility is located. This element is configurable within the IPF.

SLC_Processing_facility_name НИТЬ

Name of the facility where the processing step was performed. This element is configurable within the IPF.

SLC_Processing_facility_organisation НИТЬ

Name of the organisation responsible for the facility. This element is configurable within the IPF.

SLC_Processing_facility_site НИТЬ

Geographical location of the facility. This element is configurable within the IPF.

SLC_Processing_software_name НИТЬ

Name of the software.

SLC_Processing_software_version НИТЬ

Software version identification.

SLC_Processing_start ДВОЙНОЙ

Processing start time.

SLC_Processing_stop ДВОЙНОЙ

Processing stop time.

S1TBX_Calibration_Operator_version НИТЬ

Sentinel-1 Toolbox calibration tool version.

S1TBX_SAR_Processing_version НИТЬ

Sentinel-1 Toolbox SAR processing tool version.

SNAP_Graph_Processing_Framework_GPF_version НИТЬ

Sentinel Application Platform (SNAP) version.

startTimeANX ДВОЙНОЙ

Sensing start time of the input data relative to the ascending node crossing. This is a count of the time elapsed since the orbit ascending node crossing [ms].

stopTimeANX ДВОЙНОЙ

Sensing stop time of the input data relative to the ascending node crossing. This is a count of the time elapsed since the orbit ascending node crossing [ms].

nssdcIdentifier НИТЬ

Uniquely identifies the mission according to standards defined by the World Data Center for Satellite Information (WDC-SI), available here .

фамилия НИТЬ

The full mission name. Eg "SENTINEL-1"

platform_number НИТЬ

The alphanumeric identifier of the platform within the mission.

platformHeading ДВОЙНОЙ

Platform heading relative to North, degrees

инструмент НИТЬ

Information related to the instrument on the platform to which acquired the data.

instrumentMode НИТЬ

IW (Interferometric Wide Swath), SM (Strip Map), or EW (Extra Wide Swath). See product details .

instrumentSwath НИТЬ

List of the swaths contained within a product. Most products will contain only one swath, except for TOPS SLC products which include 3 or 5 swaths.

orbitNumber_start ДВОЙНОЙ

Absolute orbit number of the oldest line within the image data.

orbitNumber_stop ДВОЙНОЙ

Absolute orbit number of the most recent line within the image data.

relativeOrbitNumber_start ДВОЙНОЙ

Relative orbit number of the oldest line within the image data.

relativeOrbitNumber_stop ДВОЙНОЙ

Relative orbit number of the most recent line within the image data.

cycleNumber ДВОЙНОЙ

Absolute sequence number of the mission cycle to which the oldest image data applies.

phaseIdentifier ДВОЙНОЙ

Id of the mission phase to which the oldest image data applies.

orbitProperties_pass НИТЬ

Direction of the orbit ('ASCENDING' or 'DESCENDING') for the oldest image data in the product (the start of the product).

orbitProperties_ascendingNodeTime ДВОЙНОЙ

UTC time of the ascending node of the orbit. This element is present for all products except ASAR L2 OCN products which are generated from an ASAR L1 input.

разрешение НИТЬ

H for high or M for medium.

resolution_meters ДВОЙНОЙ

Resolution in meters.

instrumentConfigurationID ДВОЙНОЙ

The instrument configuration ID (Radar database ID) for this data.

missionDataTakeID ДВОЙНОЙ

Unique ID of the datatake within the mission.

transmitterReceiverPolarisation STRING_LIST

Transmit/Receive polarisation for the data. There is one element for each Tx/Rx combination: ['VV'], ['HH'], ['VV', 'VH'], or ['HH', 'HV'].

productClass НИТЬ

Output product class "A" for Annotation or "S" for Standard.

productClassDescription НИТЬ

Textual description of the output product class.

productComposition НИТЬ

The composition type of this product: "Individual", "Slice", or "Assembled".

productType НИТЬ

The product type (correction level) of this product.

productTimelinessCategory НИТЬ

Describes the required timeliness of the processing. One of: NRT-10m, NRT-1h, NRT-3h, Fast-24h, Off-line, or Reprocessing

sliceProductFlag НИТЬ

True if this is a slice from a larger product or false if this is a complete product.

segmentStartTime ДВОЙНОЙ

Sensing start time of the segment to which this slice belongs. This field is only present if sliceProductFlag = true

sliceNumber ДВОЙНОЙ

Absolute slice number of this slice starting at 1. This field is only present if sliceProductFlag = true.

totalSlices ДВОЙНОЙ

Total number of slices in the complete data take. This field is only present if sliceProductFlag = true.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации

The use of Sentinel data is governed by the Copernicus Sentinel Data Terms and Conditions. )

Исследуйте мир с помощью Earth Engine.

Редактор кода (JavaScript)

var imgVV = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S1_GRD')
        .filter(ee.Filter.listContains('transmitterReceiverPolarisation', 'VV'))
        .filter(ee.Filter.eq('instrumentMode', 'IW'))
        .select('VV')
        .map(function(image) {
          var edge = image.lt(-30.0);
          var maskedImage = image.mask().and(edge.not());
          return image.updateMask(maskedImage);
        });

var desc = imgVV.filter(ee.Filter.eq('orbitProperties_pass', 'DESCENDING'));
var asc = imgVV.filter(ee.Filter.eq('orbitProperties_pass', 'ASCENDING'));

var spring = ee.Filter.date('2015-03-01', '2015-04-20');
var lateSpring = ee.Filter.date('2015-04-21', '2015-06-10');
var summer = ee.Filter.date('2015-06-11', '2015-08-31');

var descChange = ee.Image.cat(
        desc.filter(spring).mean(),
        desc.filter(lateSpring).mean(),
        desc.filter(summer).mean());

var ascChange = ee.Image.cat(
        asc.filter(spring).mean(),
        asc.filter(lateSpring).mean(),
        asc.filter(summer).mean());

Map.setCenter(5.2013, 47.3277, 12);
Map.addLayer(ascChange, {min: -25, max: 5}, 'Multi-T Mean ASC', true);
Map.addLayer(descChange, {min: -25, max: 5}, 'Multi-T Mean DESC', true);

настройка Python

Информацию об API Python и использовании geemap для интерактивной разработки можно найти на странице «Среда Python» .

import ee
import geemap.core as geemap

Colab (Python)

def mask_edge(image):
  edge = image.lt(-30.0)
  masked_image = image.mask().And(edge.Not())
  return image.updateMask(masked_image)


img_vv = (
    ee.ImageCollection('COPERNICUS/S1_GRD')
    .filter(ee.Filter.listContains('transmitterReceiverPolarisation', 'VV'))
    .filter(ee.Filter.eq('instrumentMode', 'IW'))
    .select('VV')
    .map(mask_edge)
)

desc = img_vv.filter(ee.Filter.eq('orbitProperties_pass', 'DESCENDING'))
asc = img_vv.filter(ee.Filter.eq('orbitProperties_pass', 'ASCENDING'))

spring = ee.Filter.date('2015-03-01', '2015-04-20')
late_spring = ee.Filter.date('2015-04-21', '2015-06-10')
summer = ee.Filter.date('2015-06-11', '2015-08-31')

desc_change = ee.Image.cat(
    desc.filter(spring).mean(),
    desc.filter(late_spring).mean(),
    desc.filter(summer).mean(),
)

asc_change = ee.Image.cat(
    asc.filter(spring).mean(),
    asc.filter(late_spring).mean(),
    asc.filter(summer).mean(),
)

m = geemap.Map()
m.set_center(5.2013, 47.3277, 12)
m.add_layer(asc_change, {'min': -25, 'max': 5}, 'Multi-T Mean ASC', True)
m.add_layer(desc_change, {'min': -25, 'max': 5}, 'Multi-T Mean DESC', True)
m
Открыть в редакторе кода