
- Доступность набора данных
- 1950-01-01T01:00:00Z–2026-08-05T23:00:00Z
- Производитель наборов данных
- Хранилище климатических данных Copernicus
- Каденция
- 1 час
- Теги
Описание
ERA5-Land is a reanalysis dataset providing a consistent view of the evolution of land variables over several decades at an enhanced resolution compared to ERA5. ERA5-Land has been produced by replaying the land component of the ECMWF ERA5 climate reanalysis. Reanalysis combines model data with observations from across the world into a globally complete and consistent dataset using the laws of physics. Reanalysis produces data that goes several decades back in time, providing an accurate description of the climate of the past. This dataset includes all 50 variables as available on CDS.
Данные ERA5-Land доступны в режиме реального времени за период с 1950 года по три месяца включительно.
Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Известные проблемы» на сайте ERA5-Land . В частности, обратите внимание на то, что значения трех компонентов общего испарения поменяны местами следующим образом:
- Переменная «Испарение с голой почвы» (код параметра Mars 228101 (evabs)) имеет значения, соответствующие переменной «Испарение из растительности в результате транспирации» (параметр Mars 228103 (evavt)).
- Переменная «Испарение с открытых водных поверхностей, за исключением океанов» (код параметра Mars 228102 (evaow)) имеет значения, соответствующие переменной «Испарение с голой почвы» (код параметра Mars 228101 (evabs)).
- Переменная «Испарение из растительности» (код параметра Марса 228103 (evavt)) имеет значения, соответствующие переменной «Испарение с открытых водных поверхностей, за исключением океанов» (код параметра Марса 228102 (evaow)).
Please note that the convention for accumulations used in ERA5-Land differs with that for ERA5. The accumulations are treated the same as those in ERA-Interim or ERA-Interim/Land, ie, they are accumulated from the beginning of the forecast to the end of the forecast step. This happens within every day and gets reset on midnight. See this page for more information . The Earth Engine Data team added 19 additional bands, one for each of the accumulation bands, with the hourly values computed as the difference between two consecutive forecast steps.
Группы
Группы
Размер пикселя: 11132 метра (все диапазоны)
| Имя | Единицы | Размер пикселя | Описание |
|---|---|---|---|
dewpoint_temperature_2m | К | 11132 метра | Temperature to which the air, at 2 meters above the surface of the Earth, would have to be cooled for saturation to occur. It is a measure of the humidity of the air. Combined with temperature and pressure, it can be used to calculate the relative humidity. 2m dew point temperature is calculated by interpolating between the lowest model level and the Earth's surface, taking account of the atmospheric conditions. |
temperature_2m | К | 11132 метра | Температура воздуха на высоте 2 м над поверхностью суши, моря или внутренних водоемов. Температура на высоте 2 м рассчитывается путем интерполяции между самым нижним уровнем модели и поверхностью Земли с учетом атмосферных условий. |
skin_temperature | К | 11132 метра | Температура поверхности Земли. Температура поверхности — это теоретическая температура, необходимая для соблюдения баланса энергии поверхности. Она представляет собой температуру самого верхнего слоя поверхности, который не обладает теплоемкостью и поэтому может мгновенно реагировать на изменения поверхностных потоков. Температура поверхности рассчитывается по-разному для суши и моря. |
soil_temperature_level_1 | К | 11132 метра | Температура грунта в слое 1 (0–7 см) интегрированной системы прогнозирования ECMWF. Поверхность находится на отметке 0 см. Температура грунта задается в середине каждого слоя, а теплопередача рассчитывается на границах между ними. Предполагается, что теплопередача из нижней части самого нижнего слоя отсутствует. |
soil_temperature_level_2 | К | 11132 метра | Температура почвы во втором слое (7-28 см) Интегрированной системы прогнозирования ЕСМВФ. |
soil_temperature_level_3 | К | 11132 метра | Температура почвы в слое 3 (28-100 см) Интегрированной системы прогнозирования ЕСМВФ. |
soil_temperature_level_4 | К | 11132 метра | Температура почвы в слое 4 (100-289 см) Интегрированной системы прогнозирования ЕСМВФ. |
lake_bottom_temperature | К | 11132 метра | Температура воды на дне внутренних водоемов (озер, водохранилищ, рек) и прибрежных вод. В мае 2015 года ECMWF внедрила модель озер для представления температуры воды и ледового покрова всех основных внутренних водоемов мира в рамках Интегрированной системы прогнозирования. Модель поддерживает постоянными во времени глубину озера и площадь его поверхности (или долю ледового покрова). |
lake_ice_depth | м | 11132 метра | Толщина льда на внутренних водоемах (озерах, водохранилищах и реках) и прибрежных водах. Интегрированная система прогнозирования ECMWF (IFS) отображает образование и таяние льда на внутренних водоемах (озерах, водохранилищах и реках) и прибрежных водах. Представлен один слой льда. Этот параметр представляет собой толщину этого слоя льда. |
lake_ice_temperature | К | 11132 метра | Температура верхнего слоя льда на внутренних водоемах (озерах, водохранилищах, реках) и прибрежных водах. Интегрированная система прогнозирования ECMWF отображает образование и таяние льда на озерах. Представлен один слой льда. |
lake_mix_layer_depth | м | 11132 метра | The thickness of the upper most layer of an inland water body (lake, reservoirs, and rivers) or coastal waters that is well mixed and has a near constant temperature with depth (uniform distribution of temperature). The ECMWF Integrated Forecasting System represents inland water bodies with two layers in the vertical, the mixed layer above and the thermocline below. Thermoclines upper boundary is located at the mixed layer bottom, and the lower boundary at the lake bottom. Mixing within the mixed layer can occur when the density of the surface (and near-surface) water is greater than that of the water below. Mixing can also occur through the action of wind on the surface of the lake. |
lake_mix_layer_temperature | К | 11132 метра | The temperature of the upper most layer of inland water bodies (lakes, reservoirs and rivers) or coastal waters) that is well mixed. The ECMWF Integrated Forecasting System represents inland water bodies with two layers in the vertical, the mixed layer above and the thermocline below. Thermoclines upper boundary is located at the mixed layer bottom, and the lower boundary at the lake bottom. Mixing within the mixed layer can occur when the density of the surface (and near-surface) water is greater than that of the water below. Mixing can also occur through the action of wind on the surface of the lake. |
lake_shape_factor | 11132 метра | This parameter describes the way that temperature changes with depth in the thermocline layer of inland water bodies (lakes, reservoirs and rivers) and coastal waters. It is used to calculate the lake bottom temperature and other lake-related parameters. The ECMWF Integrated Forecasting System represents inland and coastal water bodies with two layers in the vertical, the mixed layer above and the thermocline below where temperature changes with depth. | |
lake_total_layer_temperature | К | 11132 метра | Средняя температура всего водного столба во внутренних водоемах (озерах, водохранилищах и реках) и прибрежных водах. Интегрированная система прогнозирования ECMWF представляет внутренние водоемы двумя слоями по вертикали: перемешанным слоем сверху и термоклинным слоем снизу, где температура изменяется с глубиной. Этот параметр представляет собой среднее значение по двум слоям. |
snow_albedo | 11132 метра | Он определяется как доля солнечного (коротковолнового) излучения, отраженного снегом во всем солнечном спектре, как прямого, так и рассеянного излучения. Это показатель отражательной способности ячеек сетки, покрытых снегом. Значения варьируются от 0 до 1. Как правило, снег и лед обладают высокой отражательной способностью со значениями альбедо 0,8 и выше. | |
snow_cover | 11132 метра | Это представляет собой долю (0-1) ячейки/ячейки сетки, занятую снегом (аналогично полям облачного покрова в ERA5). | |
snow_density | кг/м³ | 11132 метра | Масса снега на кубический метр в снежном слое. Модель интегрированной системы прогнозирования ECMWF (IFS) представляет снег как единый дополнительный слой над самым верхним уровнем почвы. Снег может покрывать всю или часть ячейки сетки. |
snow_depth | м | 11132 метра | Мгновенное среднее значение толщины снега на поверхности земли по ячейкам сетки (за исключением снега на растительности). |
snow_depth_water_equivalent | м водного эквивалента | 11132 метра | Глубина снежного покрова на заснеженной территории ячейки сетки. Единица измерения — метры водного эквивалента, то есть это глубина, которую имела бы вода, если бы снег растаял и равномерно распределился по всей ячейке сетки. Интегрированная система прогнозирования ECMWF представляет снег как один дополнительный слой над самым верхним слоем почвы. Снег может покрывать всю ячейку сетки или её часть. |
snowfall | м водного эквивалента | 11132 метра | Accumulated total snow that has fallen to the Earth's surface. It consists of snow due to the large-scale atmospheric flow (horizontal scales greater than around a few hundred meters) and convection where smaller scale areas (around 5km to a few hundred kilometers) of warm air rise. If snow has melted during the period over which this variable was accumulated, then it will be higher than the snow depth. This variable is the total amount of water accumulated from the beginning of the forecast time to the end of the forecast step. The units given measure the depth the water would have if the snow melted and was spread evenly over the grid box. Care should be taken when comparing model variables with observations, because observations are often local to a particular point in space and time, rather than representing averages over a model grid box and model time step. |
snowmelt | м водного эквивалента | 11132 метра | Среднее значение таяния снега по ячейке сетки (чтобы найти таяние снега, разделите на долю снега). Эта переменная накапливается с начала прогнозируемого периода до конца прогнозируемого шага. |
temperature_of_snow_layer | К | 11132 метра | Эта переменная показывает температуру снежного слоя от поверхности земли до границы раздела снег-воздух. Модель интегрированной системы прогнозирования ECMWF (IFS) представляет снег как единый дополнительный слой над самым верхним уровнем почвы. Снег может покрывать всю или часть ячейки сетки. |
skin_reservoir_content | м водного эквивалента | 11132 метра | Количество воды в растительном покрове и/или в тонком слое почвы. Оно представляет собой количество дождевой воды, перехваченной листвой, и воды из росы. Максимальное количество «содержимого поверхностного резервуара», которое может вместить ячейка сетки, зависит от типа растительности и может быть равно нулю. Вода покидает «поверхностный резервуар» за счет испарения. |
volumetric_soil_water_layer_1 | Объемная доля | 11132 метра | Объем воды в первом слое почвы (0–7 см) интегрированной системы прогнозирования ECMWF. Поверхность находится на уровне 0 см. Объем почвенной влаги связан с текстурой (или классификацией) почвы, глубиной залегания почвы и уровнем грунтовых вод. |
volumetric_soil_water_layer_2 | Объемная доля | 11132 метра | Объем воды во втором слое почвы (7-28 см) Интегрированной системы прогнозирования ЕСМВФ. |
volumetric_soil_water_layer_3 | Объемная доля | 11132 метра | Объем воды в третьем слое почвы (28-100 см) Интегрированной системы прогнозирования ЕСМВФ. |
volumetric_soil_water_layer_4 | Объемная доля | 11132 метра | Объем воды в 4-м слое почвы (100-289 см) Интегрированной системы прогнозирования ЕСМВФ. |
forecast_albedo | 11132 метра | Is a measure of the reflectivity of the Earth's surface. It is the fraction of solar (shortwave) radiation reflected by Earth's surface, across the solar spectrum, for both direct and diffuse radiation. Values are between 0 and 1. Typically, snow and ice have high reflectivity with albedo values of 0.8 and above, land has intermediate values between about 0.1 and 0.4 and the ocean has low values of 0.1 or less. Radiation from the Sun (solar, or shortwave, radiation) is partly reflected back to space by clouds and particles in the atmosphere (aerosols) and some of it is absorbed. The rest is incident on the Earth's surface, where some of it is reflected. The portion that is reflected by the Earth's surface depends on the albedo. In the ECMWF Integrated Forecasting System (IFS), a climatological background albedo (observed values averaged over a period of several years) is used, modified by the model over water, ice and snow. Альбедо часто выражается в процентах (%). | |
surface_latent_heat_flux | Дж/м² | 11132 метра | Обмен скрытой теплотой с поверхностью происходит посредством турбулентной диффузии. Эта переменная накапливается с начала прогнозируемого времени до конца шага прогнозирования. По соглашению модели, нисходящие потоки считаются положительными. |
surface_net_solar_radiation | Дж/м² | 11132 метра | Amount of solar radiation (also known as shortwave radiation) reaching the surface of the Earth (both direct and diffuse) minus the amount reflected by the Earth's surface (which is governed by the albedo). Radiation from the Sun (solar, or shortwave, radiation) is partly reflected back to space by clouds and particles in the atmosphere (aerosols) and some of it is absorbed. The rest is incident on the Earth's surface, where some of it is reflected. The difference between downward and reflected solar radiation is the surface net solar radiation. This variable is accumulated from the beginning of the forecast time to the end of the forecast step. The units are joules per square meter (J m-2). To convert to watts per square meter (W m-2), the accumulated values should be divided by the accumulation period expressed in seconds. The ECMWF convention for vertical fluxes is positive downwards. |
surface_net_thermal_radiation | Дж/м² | 11132 метра | Чистое тепловое излучение на поверхности. Накопленное поле от начала прогнозируемого времени до конца прогнозного шага. По соглашению модели, нисходящие потоки положительны. |
surface_sensible_heat_flux | Дж/м² | 11132 метра | Transfer of heat between the Earth's surface and the atmosphere through the effects of turbulent air motion (but excluding any heat transfer resulting from condensation or evaporation). The magnitude of the sensible heat flux is governed by the difference in temperature between the surface and the overlying atmosphere, wind speed and the surface roughness. For example, cold air overlying a warm surface would produce a sensible heat flux from the land (or ocean) into the atmosphere. This is a single level variable and it is accumulated from the beginning of the forecast time to the end of the forecast step. The units are joules per square meter (J m-2). To convert to watts per square meter (W m-2), the accumulated values should be divided by the accumulation period expressed in seconds. The ECMWF convention for vertical fluxes is positive downwards. |
surface_solar_radiation_downwards | Дж/м² | 11132 метра | Amount of solar radiation (also known as shortwave radiation) reaching the surface of the Earth. This variable comprises both direct and diffuse solar radiation. Radiation from the Sun (solar, or shortwave, radiation) is partly reflected back to space by clouds and particles in the atmosphere (aerosols) and some of it is absorbed. The rest is incident on the Earth's surface (represented by this variable). To a reasonably good approximation, this variable is the model equivalent of what would be measured by a pyranometer (an instrument used for measuring solar radiation) at the surface. However, care should be taken when comparing model variables with observations, because observations are often local to a particular point in space and time, rather than representing averages over a model grid box and model time step. This variable is accumulated from the beginning of the forecast time to the end of the forecast step. The units are joules per square meter (J m-2). To convert to watts per square meter (W m-2), the accumulated values should be divided by the accumulation period expressed in seconds. Согласно конвенции ECMWF, вертикальные потоки имеют положительное направление вниз. |
surface_thermal_radiation_downwards | Дж/м² | 11132 метра | Amount of thermal (also known as longwave or terrestrial) radiation emitted by the atmosphere and clouds that reaches the Earth's surface. The surface of the Earth emits thermal radiation, some of which is absorbed by the atmosphere and clouds. The atmosphere and clouds likewise emit thermal radiation in all directions, some of which reaches the surface (represented by this variable). This variable is accumulated from the beginning of the forecast time to the end of the forecast step. The units are joules per square meter (J m-2). To convert to watts per square meter (W m-2), the accumulated values should be divided by the accumulation period expressed in seconds. The ECMWF convention for vertical fluxes is positive downwards. |
evaporation_from_bare_soil | м водного эквивалента | 11132 метра | Количество испарения с голой почвы на поверхности земли. Эта переменная накапливается с начала прогнозируемого периода до конца прогнозируемого шага. |
evaporation_from_open_water_surfaces_excluding_oceans | м водного эквивалента | 11132 метра | Количество испарения с поверхностных водоемов, таких как озера и затопленные территории, за исключением океанов. Эта переменная накапливается с начала прогнозируемого периода до конца прогнозного шага. |
evaporation_from_the_top_of_canopy | м водного эквивалента | 11132 метра | Количество испарения из резервуара, перехватываемого растительным покровом в верхней части растительного покрова. Эта переменная накапливается с начала прогнозируемого периода до конца прогнозируемого шага. |
evaporation_from_vegetation_transpiration | м водного эквивалента | 11132 метра | Количество испарения в результате транспирации растительности. Это имеет то же значение, что и корневая экстракция, то есть количество воды, извлеченной из различных слоев почвы. Эта переменная накапливается с начала прогнозируемого периода до конца прогнозного шага. |
potential_evaporation | м | 11132 метра | Potential evaporation (pev) in the current ECMWF model is computed, by making a second call to the surface energy balance routine with the vegetation variables set to "crops/mixed farming" and assuming no stress from soil moisture. In other words, evaporation is computed for agricultural land as if it is well watered and assuming that the atmosphere is not affected by this artificial surface condition. The latter may not always be realistic. Although pev is meant to provide an estimate of irrigation requirements, the method can give unrealistic results in arid conditions due to too strong evaporation forced by dry air. This variable is accumulated from the beginning of the forecast time to the end of the forecast step. |
runoff | м | 11132 метра | Some water from rainfall, melting snow, or deep in the soil, stays stored in the soil. Otherwise, the water drains away, either over the surface (surface runoff), or under the ground (sub-surface runoff) and the sum of these two is simply called 'runoff'. This variable is the total amount of water accumulated from the beginning of the forecast time to the end of the forecast step. The units of runoff are depth in meters. This is the depth the water would have if it were spread evenly over the grid box. Care should be taken when comparing model variables with observations, because observations are often local to a particular point rather than averaged over a grid square area. Observations are also often taken in different units, such as mm/day, rather than the accumulated meters produced here. Runoff is a measure of the availability of water in the soil, and can, for example, be used as an indicator of drought or flood. More information about how runoff is calculated is given in the IFS Physical Processes documentation. |
snow_evaporation | м водного эквивалента | 11132 метра | Испарение со снега, усредненное по ячейке сетки (для определения потока через снег разделите на долю снега). Эта переменная накапливается с начала прогнозируемого времени до конца шага прогнозирования. |
sub_surface_runoff | м | 11132 метра | Some water from rainfall, melting snow, or deep in the soil, stays stored in the soil. Otherwise, the water drains away, either over the surface (surface runoff), or under the ground(sub-surface runoff) and the sum of these two is simply called 'runoff'. This variable is accumulated from the beginning of the forecast time to the end of the forecast step. The units of runoff are depth in meters. This is the depth the water would have if it were spread evenly over the grid box. Care should be taken when comparing model variables with observations, because observations are often local to a particular point rather than averaged over a grid square area. Observations are also often taken in different units, such as mm/day, rather than the accumulated meters produced here. Runoff is a measure of the availability of water in the soil, and can, for example, be used as an indicator of drought or flood. More information about how runoff is calculated is given in the IFS Physical Processes documentation. |
surface_runoff | м | 11132 метра | Some water from rainfall, melting snow, or deep in the soil, stays stored in the soil. Otherwise, the water drains away, either over the surface (surface runoff), or under the ground (sub-surface runoff) and the sum of these two is simply called 'runoff'. This variable is the total amount of water accumulated from the beginning of the forecast time to the end of the forecast step. The units of runoff are depth in meters. This is the depth the water would have if it were spread evenly over the grid box. Care should be taken when comparing model variables with observations, because observations are often local to a particular point rather than averaged over a grid square area. Observations are also often taken in different units, such as mm/day, rather than the accumulated meters produced here. Runoff is a measure of the availability of water in the soil, and can, for example, be used as an indicator of drought or flood. More information about how runoff is calculated is given in the IFS Physical Processes documentation. |
total_evaporation | м водного эквивалента | 11132 метра | Accumulated amount of water that has evaporated from the Earth's surface, including a simplified representation of transpiration (from vegetation), into vapor in the air above. This variable is accumulated from the beginning of the forecast to the end of the forecast step. The ECMWF Integrated Forecasting System convention is that downward fluxes are positive. Therefore, negative values indicate evaporation and positive values indicate condensation. |
u_component_of_wind_10m | РС | 11132 метра | Eastward component of the 10m wind. It is the horizontal speed of air moving towards the east, at a height of ten meters above the surface of the Earth, in meters per second. Care should be taken when comparing this variable with observations, because wind observations vary on small space and time scales and are affected by the local terrain, vegetation and buildings that are represented only on average in the ECMWF Integrated Forecasting System. This variable can be combined with the V component of 10m wind to give the speed and direction of the horizontal 10m wind. |
v_component_of_wind_10m | РС | 11132 метра | Northward component of the 10m wind. It is the horizontal speed of air moving towards the north, at a height of ten meters above the surface of the Earth, in meters per second. Care should be taken when comparing this variable with observations, because wind observations vary on small space and time scales and are affected by the local terrain, vegetation and buildings that are represented only on average in the ECMWF Integrated Forecasting System. This variable can be combined with the U component of 10m wind to give the speed and direction of the horizontal 10m wind. |
surface_pressure | Па | 11132 метра | Pressure (force per unit area) of the atmosphere on the surface of land, sea and in-land water. It is a measure of the weight of all the air in a column vertically above the area of the Earth's surface represented at a fixed point. Surface pressure is often used in combination with temperature to calculate air density. The strong variation of pressure with altitude makes it difficult to see the low and high pressure systems over mountainous areas, so mean sea level pressure, rather than surface pressure, is normally used for this purpose. The units of this variable are Pascals (Pa). Surface pressure is often measured in hPa and sometimes is presented in the old units of millibars, mb (1 hPa = 1 mb = 100 Pa). |
total_precipitation | м | 11132 метра | Accumulated liquid and frozen water, including rain and snow, that falls to the Earth's surface. It is the sum of large-scale precipitation (that precipitation which is generated by large-scale weather patterns, such as troughs and cold fronts) and convective precipitation (generated by convection which occurs when air at lower levels in the atmosphere is warmer and less dense than the air above, so it rises). Precipitation variables do not include fog, dew or the precipitation that evaporates in the atmosphere before it lands at the surface of the Earth. This variable is accumulated from the beginning of the forecast time to the end of the forecast step. The units of precipitation are depth in meters. It is the depth the water would have if it were spread evenly over the grid box. Care should be taken when comparing model variables with observations, because observations are often local to a particular point in space and time, rather than representing averages over a model grid box and model time step. |
leaf_area_index_high_vegetation | Доля площади | 11132 метра | Половина общей площади зеленых листьев на единицу горизонтальной поверхности земли для высокорослого типа растительности. |
leaf_area_index_low_vegetation | Доля площади | 11132 метра | Половина общей площади зеленых листьев на единицу горизонтальной поверхности земли для низкорослых типов растительности. |
snowfall_hourly | м водного эквивалента | 11132 метра | Количество снегопадов, разложенное на почасовые значения, исходя из исходных кумулятивных показателей. |
snowmelt_hourly | м водного эквивалента | 11132 метра | Данные о таянии снега, полученные путем разложения исходных кумулятивных значений на почасовые значения, |
surface_latent_heat_flux_hourly | Дж/м² | 11132 метра | Поток скрытой теплоты на поверхности, дезагрегированный из исходных кумулятивных значений в почасовые значения. |
surface_net_solar_radiation_hourly | Дж/м² | 11132 метра | Чистая солнечная радиация на поверхности, разложенная из исходных кумулятивных значений на почасовые значения. |
surface_net_thermal_radiation_hourly | Дж/м² | 11132 метра | Поверхностное чистое тепловое излучение, разложенное из исходных кумулятивных значений на почасовые значения. |
surface_sensible_heat_flux_hourly | Дж/м² | 11132 метра | Поток явного тепла на поверхности, дезагрегированный из исходных кумулятивных значений в почасовые значения. |
surface_solar_radiation_downwards_hourly | Дж/м² | 11132 метра | Солнечное излучение поверхности вниз, разложенное из исходных кумулятивных значений на почасовые значения. |
surface_thermal_radiation_downwards_hourly | Дж/м² | 11132 метра | Тепловое излучение поверхности, направленное вниз, разложено из исходных кумулятивных значений на почасовые значения. |
evaporation_from_bare_soil_hourly | м водного эквивалента | 11132 метра | Испарение с голой почвы, разложенное из исходных кумулятивных значений на почасовые значения. |
evaporation_from_open_water_surfaces_excluding_oceans_hourly | м водного эквивалента | 11132 метра | Испарение с открытых водных поверхностей (за исключением океанов), детализированное из исходных кумулятивных значений в почасовые значения. |
evaporation_from_the_top_of_canopy_hourly | м водного эквивалента | 11132 метра | Испарение с вершины растительного покрова, разложенное из исходных кумулятивных значений на почасовые значения. |
evaporation_from_vegetation_transpiration_hourly | м водного эквивалента | 11132 метра | Испарение растительности, транспирация, разложенная из исходных кумулятивных значений на почасовые значения. |
potential_evaporation_hourly | м | 11132 метра | потенциальное испарение, разложенное из исходных кумулятивных значений на почасовые значения. |
runoff_hourly | м | 11132 метра | Объем стока, разложенный из исходных кумулятивных значений на почасовые значения. |
snow_evaporation_hourly | м водного эквивалента | 11132 метра | Испарение снега, разложенное из исходных кумулятивных значений на почасовые значения. |
sub_surface_runoff_hourly | м | 11132 метра | Подповерхностный сток, дезагрегированный из исходных кумулятивных значений в почасовые значения. |
surface_runoff_hourly | м | 11132 метра | Поверхностный сток, дезагрегированный из исходных кумулятивных значений в почасовые значения. |
total_evaporation_hourly | м водного эквивалента | 11132 метра | Общее испарение, разложенное из исходных кумулятивных значений на почасовые значения. |
total_precipitation_hourly | м | 11132 метра | Общее количество осадков, разложенное из исходных кумулятивных значений на почасовые значения. |
Свойства изображения
Свойства изображения
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| час | ИНТ | Час дня |
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации
Просим указывать источник использования ERA5-Land в соответствии с лицензионным соглашением Copernicus C3S/CAMS :
5.1.1. В случаях, когда Лицензиат передает или распространяет Продукты Copernicus среди общественности, он обязан уведомить получателей об источнике, используя следующее или любое аналогичное уведомление: «Сгенерировано с использованием информации Службы изменения климата Copernicus [Год]».
5.1.2. Если Лицензиат создает или предоставляет публикацию или распространение, содержащее адаптированные или модифицированные продукты Copernicus, Лицензиат обязан предоставить следующее или любое аналогичное уведомление: «Содержит модифицированную информацию службы Copernicus по изменению климата [Год]»;
В любой такой публикации или распространении, подпадающей под действие пунктов 5.1.1 и 5.1.2, должно быть указано, что ни Европейская комиссия, ни ЕЦМВФ не несут ответственности за любое использование содержащейся в ней информации или данных Copernicus.
Цитаты
Муньос Сабатер, Дж., (2019): Ежемесячные усредненные данные ERA5-Land с 1981 года по настоящее время. Хранилище климатических данных Copernicus Climate Change Service (C3S) (CDS). (<дата доступа>), doi:10.24381/cds.68d2bb30
Исследуйте мир с помощью Earth Engine.
Редактор кода (JavaScript)
var dataset = ee.ImageCollection('ECMWF/ERA5_LAND/HOURLY') .filter(ee.Filter.date('2020-07-01', '2020-07-02')); var visualization = { bands: ['temperature_2m'], min: 250.0, max: 320.0, palette: [ '000080', '0000d9', '4000ff', '8000ff', '0080ff', '00ffff', '00ff80', '80ff00', 'daff00', 'ffff00', 'fff500', 'ffda00', 'ffb000', 'ffa400', 'ff4f00', 'ff2500', 'ff0a00', 'ff00ff', ] }; Map.setCenter(22.2, 21.2, 0); Map.addLayer(dataset, visualization, 'Air temperature [K] at 2m height');
import ee import geemap.core as geemap
Colab (Python)
dataset = ee.ImageCollection('ECMWF/ERA5_LAND/HOURLY').filter( ee.Filter.date('2020-07-01', '2020-07-02') ) visualization = { 'bands': ['temperature_2m'], 'min': 250.0, 'max': 320.0, 'palette': [ '000080', '0000d9', '4000ff', '8000ff', '0080ff', '00ffff', '00ff80', '80ff00', 'daff00', 'ffff00', 'fff500', 'ffda00', 'ffb000', 'ffa400', 'ff4f00', 'ff2500', 'ff0a00', 'ff00ff', ], } m = geemap.Map() m.set_center(22.2, 21.2, 0) m.add_layer(dataset, visualization, 'Air temperature [K] at 2m height') m