- Dostępność zbioru danych
- 2018-07-04T13:34:21Z–2026-07-19T21:24:26Z
- Producent zbioru danych
- European Union/ESA/Copernicus
- Interwał ponownych wizyt
- 2 dni
- Tagi
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).
Wartość ALH jest bardzo wrażliwa na zanieczyszczenia chmurami. Aerozole i chmury mogą być jednak trudne do odróżnienia, a wartość ALH jest obliczana dla wszystkich efektywnych frakcji chmur FRESCO mniejszych niż 0, 05. Maski chmur są dostępne w FRESCO i VIIRS i zdecydowanie zalecamy ich używanie do filtrowania pozostałych chmur. Dostępna jest też maska odblasków słonecznych, która pozwala przesłaniać obszary odblasków słonecznych, które nie są wcześniej filtrowane.
Wiadomo, że wysokie albedo powierzchniowe negatywnie wpływa na wartość ALH, przesuwając ją w kierunku powierzchni. Ogólnie rzecz biorąc, wartość ALH nad (ciemnymi) oceanami jest uważana za wiarygodną w zakresie wymaganym przez 1000 m lub 100 hPa. Nad lądem, zwłaszcza nad jasnymi powierzchniami, dokładność może być mniejsza, dlatego nie zalecamy używania danych ALH nad jasnymi powierzchniami, takimi jak pustynie.
W danych AER_LH na poziomie 3 ciśnienie_aerozolu_środkowego jest obliczane na podstawie pary pomiarów przy długościach fal 354 nm i 388 nm. W danych COPERNICUS/S5P/OFFL/L3_SO2 wskaźnik absorbing_aerosol_index jest obliczany na podstawie długości fal 340 nm i 380 nm.
Dane OFFL na poziomie 3
Aby utworzyć dane OFFL na poziomie 3, wyszukujemy obszary w obrębie ramki ograniczającej 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 (wartości uśrednione dla pikseli, które mogą mieć różne wartości w różnych momentach). Na podstawie 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 na pokładzie jest często nazywany Tropomi (TROPOspheric Monitoring Instrument).
Wszystkie zbiory danych S5P, z wyjątkiem CH4, mają 2 wersje: dane w czasie zbliżonym do rzeczywistego (Near Real-Time, NRTI) i Offline (OFFL). Zbiór 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 w przypadku kolumn pionowych wartości mniejszych 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 konwertowany na poziom 3 (L3), przy czym zachowywana jest jedna siatka na orbitę (tzn. nie jest przeprowadzana agregacja między produktami).
Produkty źródłowe obejmujące południk 180° są wczytywane jako 2 zasoby Earth Engine z sufiksami _1 i _2.
Konwersja na poziom 3 jest przeprowadzana za pomocą narzędzia harpconvert
z użyciem operacji bin_spatial. Dane źródłowe są filtrowane w celu usunięcia pikseli z wartościami QA mniejszymi niż:
- 80% w przypadku AER_AI
- 75% dla pasma dwutlenku azotu tropospheric_NO2_column_number_density
- 50% dla wszystkich innych zbiorów danych z wyjątkiem O3 i SO2
Produkt O3_TCL jest przetwarzany bezpośrednio (bez uruchamiania narzędzia harpconvert).
Pasma
Pasma
Rozmiar piksela: 1113,2 metra (wszystkie pasma)
| Nazwa | Jednostki | Min. | Maks. | Rozmiar piksela | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
aerosol_height |
m | –78,91* | 69370,9* | 1113,2 metra | Ciśnienie warstwy aerozolu jest przekształcane w wysokość warstwy aerozolu za pomocą odpowiedniego profilu temperatury, czyli profilu temperatury używanego w procesie pobierania danych. Wartość jest podawana względem geoidy. |
aerosol_pressure |
Pa | 2,06* | 103896* | 1113,2 metra | Ciśnienie warstwy aerozolu o założonej grubości ciśnienia (obecnie) 50 hPa oraz stałym współczynniku ekstynkcji objętości aerozolu i albedo pojedynczego rozpraszania. |
aerosol_optical_depth |
Pa | –0,6* | 11,56* | 1113,2 metra | Grubość optyczna aerozolu τ założonej warstwy aerozolu. Grubość optyczna obowiązuje dla 760 nm. |
sensor_azimuth_angle |
deg | –180* | 180* | 1113,2 metra | Kąt azymutu satelity w lokalizacji piksela na powierzchni Ziemi (WGS84); kąt mierzony na wschód od północy. |
sensor_zenith_angle |
deg | 0,098* | 66,87* | 1113,2 metra | Kąt zenitalny satelity w lokalizacji piksela na powierzchni Ziemi (WGS84); kąt mierzony od pionu. |
solar_azimuth_angle |
deg | –180* | 180* | 1113,2 metra | Kąt azymutu Słońca w lokalizacji piksela na powierzchni Ziemi (WGS84); kąt mierzony na wschód od północy. |
solar_zenith_angle |
deg | 12,93* | 74,7* | 1113,2 metra | Kąt zenitalny satelity w lokalizacji piksela na powierzchni Ziemi (WGS84); kąt mierzony od pionu. |
Właściwości obrazu
Właściwości obrazu
| Nazwa | Typ | Opis |
|---|---|---|
| ALGORITHM_VERSION | STRING | Wersja algorytmu używana w przetwarzaniu na poziomie 2. Jest ona oddzielona od wersji procesora (frameworku), aby mogła uwzględnić różne harmonogramy wydań poszczególnych produktów. |
| BUILD_DATE | STRING | Data (w milisekundach od 1 stycznia 1970 r.) wskazująca, 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 danych na poziomie 3. |
| INSTITUTION | STRING | Instytucja, w której przeprowadzono przetwarzanie danych z poziomu 1 na poziom 2. |
| L3_PROCESSING_TIME | INT | Data w milisekundach od 1 stycznia 1970 r. określająca, kiedy dane zostały przetworzone przez Google z poziomu 2 na dane poziomu 3 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 zasobu (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 podczas pozyskiwania danych. |
| PLATFORM | STRING | Nazwa platformy, na której pozyskano dane. |
| PROCESSING_STATUS | STRING | Stan przetwarzania produktu na poziomie globalnym, głównie na podstawie dostępności pomocniczych danych wejściowych. Możliwe wartości to „Nominal” i „Degraded” (jakość obniżona). |
| PROCESSOR_VERSION | STRING | Wersja oprogramowania używanego do przetwarzania na poziomie 2 w formacie ciągu znaków „wersjagłówna.wersjapodrzędna.poprawka”. |
| PRODUCT_ID | STRING | Identyfikator produktu na poziomie 2 użytego do wygenerowania tego zasobu. |
| PRODUCT_QUALITY | STRING | Wskaźnik określający, czy jakość produktu jest obniżona. Dozwolone wartości to „Degraded” (jakość obniżona) i „Nominal”. |
| SENSOR | STRING | Nazwa czujnika, na którym pozyskano dane. |
| SPATIAL_RESOLUTION | STRING | Rozdzielczość przestrzenna w nadirze. W przypadku większości produktów jest to |
| TIME_REFERENCE_DAYS_SINCE_1950 | INT | Liczba dni od 1 stycznia 1950 r. do momentu pozyskania danych. |
| TIME_REFERENCE_JULIAN_DAY | LICZBA ZMIENNOPRZECINKOWA O PODWÓJNEJ PRECYZJI | Numer dnia juliańskiego, w którym pozyskano dane. |
| TRACKING_ID | STRING | UUID pliku produktu na poziomie 2. |
Warunki korzystania z usługi
Warunki korzystania z usługi
Korzystanie z danych z satelitów Sentinel podlega Warunkom korzystania z danych z satelitów Copernicus Sentinel.
Odkrywaj 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');