Sentinel-5P OFFL AER LH: Offline UV Aerosol Layer Height

COPERNICUS/S5P/OFFL/L3_AER_LH
Dostępność zbioru danych
2018-07-04T13:34:21Z–2025-10-11T15:32:26Z
Dostawca zbioru danych
Fragment kodu Earth Engine
ee.ImageCollection("COPERNICUS/S5P/OFFL/L3_AER_LH")
Odstęp między kolejnymi wizytami
2 dni
Tagi
aerozol jakość-powietrza alh atmosfera copernicus esa eu knmi zanieczyszczenie s5p sentinel tropomi uvai

Opis

OFFL/L3_AER_LH

Ten zbiór danych zawiera zdjęcia w wysokiej rozdzielczości w trybie offline przedstawiające indeks aerozoli UV (UVAI), zwany też wysokością warstwy absorbującej (ALH).

Wysokość ALH jest bardzo wrażliwa na zanieczyszczenia chmur. Jednak aerozole i chmury mogą być trudne do odróżnienia, a wartość ALH jest obliczana dla wszystkich efektywnych ułamków chmur FRESCO mniejszych niż 0, 05. Maski chmur są dostępne w przypadku danych z instrumentów FRESCO i VIIRS. Zdecydowanie zalecamy ich używanie do filtrowania pozostałych chmur. Dostępna jest też maska odblasku słonecznego, która pozwala przesiewać regiony odblasku słonecznego, które nie są wcześniej filtrowane.

Wiadomo, że wysokie albedo powierzchniowe negatywnie wpływa na ALH, przesuwając ALH w kierunku powierzchni. Ogólnie rzecz biorąc, wysokość ALH nad (ciemnymi) oceanami jest uważana za wiarygodną w zakresie 1000 m lub 100 hPa. Nad lądem, zwłaszcza nad jasnymi powierzchniami, dokładność może być mniejsza, a korzystanie z produktu ALH nad jasnymi powierzchniami, takimi jak pustynie, nie jest zalecane.

W danych AER_LH na poziomie 3 wartość aerosol_mid_pressure jest obliczana na podstawie pary pomiarów przy długościach fal 354 nm i 388 nm. Produkt COPERNICUS/S5P/OFFL/L3_SO2 zawiera wskaźnik absorbing_aerosol_index obliczony na podstawie długości fal 340 nm i 380 nm.

Dane OFFL L3

Aby utworzyć produkty OFFL na poziomie L3, wyszukujemy obszary w ramach pola ograniczenia produktu, które zawierają dane, za pomocą polecenia takiego jak to:

harpconvert --format hdf5 --hdf5-compression 9
-a 'aerosol_height_validity>50;derive(datetime_stop {time})'
S5P_OFFL_L2__AER_LH_20190404T042423_20190404T060554_07630_01_010300_20190410T062552.nc
grid_info.h5

Następnie łączymy wszystkie dane w jedną dużą mozaikę (uśredniając wartości obszarów pikseli, które mogą mieć różne wartości w różnych okresach). Z mozaiki tworzymy zestaw kafelków zawierających ortorektyfikowane dane rastrowe.

Przykładowe wywołanie harpconvert dla jednego kafelka:harpconvert --format hdf5 --hdf5-compression 9 -a 'aerosol_height_validity>50;derive(datetime_stop {time}); bin_spatial(2001, 50.000000, 0.01, 2001, -120.000000, 0.01); keep(aerosol_height,aerosol_pressure,aerosol_optical_depth, sensor_zenith_angle,sensor_azimuth_angle,solar_azimuth_angle,solar_zenith_angle)' S5P_OFFL_L2__AER_LH_20190404T042423_20190404T060554_07630_01_010300_20190410T062552.nc output.h5

Sentinel-5 Precursor

Sentinel-5 Precursor to satelita wystrzelony 13 października 2017 r. przez Europejską Agencję Kosmiczną w celu monitorowania zanieczyszczenia powietrza. Czujnik pokładowy jest często nazywany Tropomi (TROPOspheric Monitoring Instrument).

Wszystkie zbiory danych S5P, z wyjątkiem CH4, mają 2 wersje: Near Real-Time (NRTI) i Offline (OFFL). CH4 jest dostępny tylko w trybie OFFL. Zasoby NRTI obejmują mniejszy obszar niż zasoby OFFL, ale pojawiają się szybciej po pozyskaniu. Zasoby OFFL zawierają dane z jednej orbity (które ze względu na to, że połowa Ziemi jest ciemna, zawierają dane tylko dla jednej półkuli).

Ze względu na szum w danych w przypadku czystych regionów lub niskich emisji SO2 często obserwuje się ujemne wartości w kolumnie pionowej. Zalecamy, aby nie filtrować tych wartości z wyjątkiem wartości odstających, czyli kolumn pionowych o wartości mniejszej niż –0,001 mol/m^2.

Oryginalne dane Sentinel 5P poziomu 2 (L2) są dzielone na przedziały czasowe, a nie według szerokości i długości geograficznej. Aby umożliwić wczytywanie danych do Earth Engine, każdy produkt Sentinel 5P L2 jest przekształcany w L3, przy czym zachowywana jest pojedyncza siatka na orbitę (tzn. nie jest przeprowadzana agregacja między produktami).

Produkty źródłowe obejmujące południk zerowy są wczytywane jako 2 zasoby Earth Engine z sufiksami _1 i _2.

Konwersja do poziomu L3 jest przeprowadzana przez narzędzie harpconvert za pomocą operacji bin_spatial. Dane źródłowe są filtrowane w celu usunięcia pikseli o wartościach QA mniejszych niż:

  • 80% – AER_AI
  • 75% – w przypadku pasma tropospheric_NO2_column_number_density NO2;
  • 50% w przypadku wszystkich innych zbiorów danych z wyjątkiem O3 i SO2

Dane O3_TCL są przesyłane bezpośrednio (bez uruchamiania narzędzia harpconvert).

Pasma

Rozmiar piksela
1113,2 metra

Pasma

Nazwa Jednostki Min. Maksimum Rozmiar piksela Opis
aerosol_height m -78,91* 69370,9* metry

Ciśnienie warstwy aerozolu jest przeliczane na wysokość warstwy aerozolu za pomocą odpowiedniego profilu temperatury, czyli profilu temperatury użytego w procesie pobierania danych. Wartość jest podana względem geoidy.

aerosol_pressure Pa 2,06* 103896* metry

Ciśnienie warstwy aerozolu o założonej grubości ciśnienia wynoszącej (obecnie) 50 hPa oraz stałym współczynniku ekstynkcji objętości aerozolu i albedo pojedynczego rozpraszania.

aerosol_optical_depth Pa -0,6* 11,56* metry

Grubość optyczna aerozolu τ w zakładanej warstwie aerozolu. Grubość optyczna dotyczy 760 nm.

sensor_azimuth_angle deg –180* 180* metry

Kąt azymutu satelity w lokalizacji piksela na powierzchni Ziemi (WGS84); kąt mierzony na wschód od północy.

sensor_zenith_angle deg 0,098* 66,87* metry

Kąt zenitalny satelity w lokalizacji piksela na powierzchni Ziemi (WGS84); kąt mierzony od pionu.

solar_azimuth_angle deg –180* 180* metry

Kąt azymutu Słońca w lokalizacji piksela na powierzchni Ziemi (WGS84); kąt mierzony na wschód od północy.

solar_zenith_angle deg 12,93* 74,7* metry

Kąt zenitalny satelity w lokalizacji piksela na powierzchni Ziemi (WGS84); kąt mierzony od pionu.

* szacowana wartość minimalna lub maksymalna

Właściwości obrazu

Właściwości obrazu

Nazwa Typ Opis
ALGORITHM_VERSION CIĄG ZNAKÓW

Wersja algorytmu używana w przetwarzaniu na poziomie 2. Jest ona oddzielona od wersji procesora (frameworka), aby uwzględnić różne harmonogramy wydań różnych produktów.

BUILD_DATE CIĄG ZNAKÓW

Data w milisekundach od 1 stycznia 1970 r., kiedy oprogramowanie używane do przetwarzania na poziomie 2 zostało utworzone.

HARP_VERSION INT

Wersja narzędzia HARP używanego do dzielenia danych na poziomie 2 na siatkę w celu uzyskania produktu na poziomie 3.

INSTITUTION CIĄG ZNAKÓW

Instytucja, w której przeprowadzono przetwarzanie danych z poziomu L1 na poziom L2.

L3_PROCESSING_TIME INT

Data w milisekundach od 1 stycznia 1970 r., kiedy firma Google przetworzyła dane L2 na dane L3 za pomocą narzędzia harpconvert.

LAT_MAX LICZBA ZMIENNOPRZECINKOWA O PODWÓJNEJ PRECYZJI

Maksymalna szerokość geograficzna zasobu (w stopniach).

LAT_MIN LICZBA ZMIENNOPRZECINKOWA O PODWÓJNEJ PRECYZJI

Minimalna szerokość geograficzna komponentu (w stopniach).

LON_MAX LICZBA ZMIENNOPRZECINKOWA O PODWÓJNEJ PRECYZJI

Maksymalna długość geograficzna zasobu (w stopniach).

LON_MIN LICZBA ZMIENNOPRZECINKOWA O PODWÓJNEJ PRECYZJI

Minimalna długość geograficzna zasobu (w stopniach).

ORBIT INT

Numer orbity satelity w momencie pozyskania danych.

PLATFORM CIĄG ZNAKÓW

Nazwa platformy, która pozyskała dane.

PROCESSING_STATUS CIĄG ZNAKÓW

Stan przetwarzania produktu na poziomie globalnym, głównie na podstawie dostępności pomocniczych danych wejściowych. Możliwe wartości to „Nominal” i „Degraded”.

PROCESSOR_VERSION CIĄG ZNAKÓW

Wersja oprogramowania używanego do przetwarzania na poziomie 2 w formacie „major.minor.patch”.

PRODUCT_ID CIĄG ZNAKÓW

Identyfikator produktu L2 użytego do wygenerowania tego komponentu.

PRODUCT_QUALITY CIĄG ZNAKÓW

Wskaźnik określający, czy jakość produktu jest obniżona. Dozwolone wartości to „Degraded” i „Nominal”.

SENSOR CIĄG ZNAKÓW

Nazwa czujnika, który pozyskał dane.

SPATIAL_RESOLUTION CIĄG ZNAKÓW

Rozdzielczość przestrzenna w nadirze. W przypadku większości usług jest to 3.5x7 km2, z wyjątkiem L2__O3__PR, w którym używana jest wartość 28x21km2, oraz L2__CO____L2__CH4___, w których używana jest wartość 7x7 km2. Ten atrybut pochodzi ze standardu CCI.

TIME_REFERENCE_DAYS_SINCE_1950 INT

Liczba dni od 1 stycznia 1950 r. do momentu uzyskania danych.

TIME_REFERENCE_JULIAN_DAY LICZBA ZMIENNOPRZECINKOWA O PODWÓJNEJ PRECYZJI

Numer dnia juliańskiego, w którym uzyskano dane.

TRACKING_ID CIĄG ZNAKÓW

Identyfikator UUID pliku produktu L2.

Warunki korzystania z usługi

Warunki usługi

Korzystanie z danych z satelitów Sentinel podlega Warunkom korzystania z danych z satelitów Copernicus Sentinel.

Odkrywanie za pomocą Earth Engine

Edytor kodu (JavaScript)

var collection = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S5P/OFFL/L3_AER_LH')
                    .select('aerosol_height')
                    .filterDate('2019-06-01', '2019-06-05');

var visualization = {
  min: 0,
  max: 6000,
  palette: ['blue', 'purple', 'cyan', 'green', 'yellow', 'red']
};

Map.setCenter(44.09, 24.27, 4);

Map.addLayer(collection.mean(), visualization, 'S5P Aerosol Height');
Otwórz w edytorze kodu