Sentinel-5P NRTI HCHO: Near Real-Time Formaldehyde

COPERNICUS/S5P/NRTI/L3_HCHO
Disponibilità del set di dati
2018-10-02T07:58:03Z–2025-10-12T09:07:52Z
Fornitore di set di dati
Snippet di Earth Engine
ee.ImageCollection("COPERNICUS/S5P/NRTI/L3_HCHO")
Intervallo di rivisita
2 giorni
Tag
air-quality atmosphere bira copernicus dlr esa eu formaldehyde hcho pollution s5p sentinel tropomi

Descrizione

NRTI/L3_HCHO

Questo set di dati fornisce immagini ad alta risoluzione quasi in tempo reale delle concentrazioni di formaldeide (HCHO) nell'atmosfera.

La formaldeide è un gas intermedio in quasi tutte le catene di ossidazione dei composti organici volatili non metanici (NMVOC), che alla fine portano alla CO2. I composti organici volatili non metanici (NMVOC), insieme a NOx, CO e CH4, sono tra i precursori più importanti di O3 troposferico. La principale fonte di HCHO nell'atmosfera remota è l'ossidazione di CH4. Nei vari continenti, l'ossidazione di NMVOC più elevati emessi da vegetazione, incendi, traffico e fonti industriali comporta miglioramenti importanti e localizzati dei livelli di HCHO. Le variazioni stagionali e interannuali della distribuzione della formaldeide sono principalmente correlate a variazioni di temperatura e incendi, ma anche a cambiamenti nelle attività antropogeniche. Le concentrazioni di HCHO nello strato limite possono essere direttamente correlate al rilascio di idrocarburi a vita breve, che per lo più non possono essere osservati direttamente dallo spazio. Scopri di più.

NRTI L3 Product

Per creare i nostri prodotti NRTI L3, utilizziamo harpconvert per organizzare i dati in una griglia.

Esempio di invocazione di harpconvert per un riquadro:

harpconvert --format hdf5 --hdf5-compression 9
-a 'tropospheric_HCHO_column_number_density_validity>50;derive(datetime_stop {time});
bin_spatial(2001, 50.000000, 0.01, 2001, -120.000000, 0.01);
keep(tropospheric_HCHO_column_number_density,
     tropospheric_HCHO_column_number_density_amf,
     HCHO_slant_column_number_density,cloud_fraction,sensor_altitude,
     sensor_azimuth_angle, sensor_zenith_angle,solar_azimuth_angle,
     solar_zenith_angle)'
S5P_NRTI_L2__HCHO___20181017T181013_20181017T181513_05241_01_010102_20181017T185718.nc
output.h5

Sentinel-5 Precursor

Sentinel-5 Precursor è un satellite lanciato il 13 ottobre 2017 dall'Agenzia spaziale europea per monitorare l'inquinamento atmosferico. Il sensore di bordo è spesso chiamato Tropomi (TROPOspheric Monitoring Instrument).

Tutti i set di dati S5P, ad eccezione di CH4, hanno due versioni: Near Real-Time (NRTI) e Offline (OFFL). CH4 è disponibile solo come OFFL. Gli asset NRTI coprono un'area più piccola rispetto agli asset OFFL, ma vengono visualizzati più rapidamente dopo l'acquisizione. Gli asset OFFL contengono dati di una singola orbita (che, a causa dell'oscurità di metà della Terra, contiene dati solo per un singolo emisfero).

A causa del rumore nei dati, spesso si osservano valori negativi della colonna verticale, in particolare nelle regioni pulite o per basse emissioni di SO2. È consigliabile non filtrare questi valori, ad eccezione degli outlier, ovvero per le colonne verticali inferiori a -0,001 mol/m^2.

I dati originali di Sentinel 5P di livello 2 (L2) sono raggruppati per ora, non per latitudine/longitudine. Per consentire l'importazione dei dati in Earth Engine, ogni prodotto Sentinel 5P L2 viene convertito in L3, mantenendo una singola griglia per orbita (ovvero, non viene eseguita l'aggregazione tra i prodotti).

I prodotti di origine che si estendono oltre l'antimeridiano vengono importati come due asset Earth Engine, con i suffissi _1 e _2.

La conversione in L3 viene eseguita dallo strumento harpconvert utilizzando l'operazione bin_spatial. I dati di origine vengono filtrati per rimuovere i pixel con valori QA inferiori a:

  • 80% per AER_AI
  • 75% per la banda tropospheric_NO2_column_number_density di NO2
  • 50% per tutti gli altri set di dati, ad eccezione di O3 e SO2

Il prodotto O3_TCL viene importato direttamente (senza eseguire harpconvert).

Bande

Dimensioni in pixel
1113,2 metri

Bande

Nome Unità Min Max Dimensioni dei pixel Descrizione
tropospheric_HCHO_column_number_density mol/m^2 -0,02* 0,01* metri

Densità numerica della colonna di HCHO troposferico.

tropospheric_HCHO_column_number_density_amf mol/m^2 0,18* 4,1* metri

Fattore di massa d'aria troposferica.

HCHO_slant_column_number_density mol/m^2 -0,02* 0,01* metri

Densità numerica della colonna inclinata di HCHO.

cloud_fraction Frazione 0* 1* metri

Frazione di nuvole effettiva. Consulta la specifica di definizione dei dati di input/output L2 di Sentinel 5P, pag.220.

sensor_azimuth_angle deg -180* 180* metri

Angolo di azimut del satellite nella posizione del pixel a terra (WGS84); angolo misurato da est a nord.

sensor_zenith_angle deg 0,08* 67* metri

Angolo zenitale del satellite nella posizione del pixel a terra (WGS84); angolo misurato lontano dalla verticale.

solar_azimuth_angle deg -180* 180* metri

Angolo di azimut del sole nella posizione del pixel a terra (WGS84); angolo misurato da est a nord.

solar_zenith_angle deg 8* 80* metri

Angolo zenitale del satellite nella posizione del pixel a terra (WGS84); angolo misurato lontano dalla verticale.

* Valore minimo o massimo stimato

Proprietà immagini

Proprietà immagini

Nome Tipo Descrizione
ALGORITHM_VERSION STRING

La versione dell'algoritmo utilizzata nell'elaborazione L2. È separata dalla versione del processore (framework), per adattarsi a diverse pianificazioni di rilascio per prodotti diversi.

BUILD_DATE STRING

La data, espressa in millisecondi dal 1° gennaio 1970, in cui è stato creato il software utilizzato per eseguire l'elaborazione L2.

HARP_VERSION INT

La versione dello strumento HARP utilizzata per suddividere i dati L2 in un prodotto L3.

ISTITUTO STRING

L'istituto in cui è stato eseguito il trattamento dei dati dal livello 1 al livello 2.

L3_PROCESSING_TIME INT

La data, espressa in millisecondi dal 1° gennaio 1970, in cui Google ha elaborato i dati L2 in L3 utilizzando harpconvert.

LAT_MAX DOUBLE

La latitudine massima dell'asset (gradi).

LAT_MIN DOUBLE

La latitudine minima dell'asset (gradi).

LON_MAX DOUBLE

La longitudine massima dell'asset (gradi).

LON_MIN DOUBLE

La longitudine minima dell'asset (gradi).

ORBIT INT

Il numero di orbita del satellite al momento dell'acquisizione dei dati.

PIATTAFORMA STRING

Nome della piattaforma che ha acquisito i dati.

PROCESSING_STATUS STRING

Lo stato di elaborazione del prodotto a livello globale, basato principalmente sulla disponibilità di dati di input ausiliari. I valori possibili sono "Nominal" e "Degraded".

PROCESSOR_VERSION STRING

La versione del software utilizzata per l'elaborazione L2, come stringa nel formato "major.minor.patch".

PRODUCT_ID STRING

ID del prodotto L2 utilizzato per generare questa risorsa.

PRODUCT_QUALITY STRING

Indicatore che specifica se la qualità del prodotto è peggiorata o meno. I valori consentiti sono "Degraded" e "Nominal".

SENSORE STRING

Nome del sensore che ha acquisito i dati.

SPATIAL_RESOLUTION STRING

Risoluzione spaziale al nadir. Per la maggior parte dei prodotti è 3.5x7 km2, ad eccezione di L2__O3__PR, che utilizza 28x21km2, e L2__CO____ e L2__CH4___, che utilizzano entrambi 7x7 km2. Questo attributo ha origine dallo standard CCI.

TIME_REFERENCE_DAYS_SINCE_1950 INT

Giorni trascorsi dal 1° gennaio 1950 al momento dell'acquisizione dei dati.

TIME_REFERENCE_JULIAN_DAY DOUBLE

Il numero di giorno giuliano in cui sono stati acquisiti i dati.

TRACKING_ID STRING

UUID per il file del prodotto L2.

Termini e condizioni d'uso

Termini e condizioni d'uso

L'utilizzo dei dati Sentinel è regolato dai Termini e condizioni per i dati Sentinel di Copernicus.

Esplorare con Earth Engine

Editor di codice (JavaScript)

var collection = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S5P/NRTI/L3_HCHO')
  .select('tropospheric_HCHO_column_number_density')
  .filterDate('2019-06-01', '2019-06-06');

var band_viz = {
  min: 0.0,
  max: 0.0003,
  palette: ['black', 'blue', 'purple', 'cyan', 'green', 'yellow', 'red']
};

Map.addLayer(collection.mean(), band_viz, 'S5P HCHO');
Map.setCenter(0.0, 0.0, 2);
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