- Dataset-Verfügbarkeit
- 2006-01-24T00:00:00Z–2011-05-12T00:00:00Z
- Dataset-Produzent
- JAXA Earth Observation Research Center Google Earth Engine
- Tags
Beschreibung
ALOS World 3D – 30 m (AW3D30) ist ein globales Dataset mit digitalen Oberflächenmodellen (DSMs) mit einer horizontalen Auflösung von etwa 30 Metern (1 Bogensekunden-Mesh). Das Dataset basiert auf dem DSM-Dataset (5-Meter-Mesh-Version) der World 3D Topographic Data. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Datensatz.
Dieses aufgenommene Dataset kombiniert Daten aus den Versionen 3.1, 4.0 und 4.1.
Version 4.1 (April 2024): Bei diesem wichtigen Update wurden 19.051 Kacheln für globale Regionen (außer der Antarktis und Japan) veröffentlicht. Sie enthält neue zusätzliche Daten zum Schließen von Lücken und korrigiert teilweise Anomalien, die in den Versionen 3.1 und 3.2 gefunden wurden. Außerdem werden Lücken neu geschlossen. Für bestimmte Kachelaktualisierungen in Version 4.1 verwenden Sie bitte den Filter für Version 4.1 für Kartenkacheln oder sehen Sie in der aktuellen Formatbeschreibung nach.
Version 4.0 (April 2023): Mit diesem Update wurden 1.886 Kacheln veröffentlicht, wodurch Regionen mit niedrigen und mittleren Breitengraden sowie Gebiete südlich von 60 Grad Breitengrad verbessert wurden.
Wichtige Änderungen: 1. Neue zusätzliche Daten für die Lückenfüllung. 2. Korrektur von teilweisen Anomalien und Auffüllen von Lücken (2 Kacheln). 3. Die Küstenlinien für Regionen südlich von 60 Grad Breitengrad wurden aktualisiert (44 Kacheln). 4. Die Wassermaske für das Kaspische Meer wurde deaktiviert und durch Höhendaten ergänzt (54 Kacheln). 5. Es wurden neue Teilbereiche mit Anomalien in Südamerika extrahiert und korrigiert (1.786 Kacheln). 6. Detaillierte Informationen zu Kacheln für Version 4.0 finden Sie im Filter für Version 4.0 für Kartenkacheln oder in der Formatbeschreibung.
Version 3.2 wurde im Januar 2021 veröffentlicht. Sie ist eine verbesserte Version, die durch Überarbeitung des Formats in den hohen Breitengraden, der Hilfsdaten und der Verarbeitungsmethode erstellt wurde. In Gebieten mit hohem Breitengrad wurde für jede Breitengradzone ein unterschiedlicher Pixelabstand verwendet. Die Küstenliniendaten, die zu den Hilfsdatasets gehören, wurden geändert und es wurden neue ergänzende Daten verwendet. Außerdem wurde AW3D Version 3 als Quelldaten für Japan verwendet. Außerdem wurde die Methode zum Erkennen anomaler Werte im Prozess verbessert.
Die AW3D-DSM-Höhe wird durch einen Bildabgleichsprozess berechnet, bei dem ein Stereopaar optischer Bilder verwendet wird. Wolken, Schnee und Eis werden während der Verarbeitung automatisch erkannt und die Maskierungsinformationen werden angewendet. Manchmal bleiben jedoch nicht übereinstimmende Punkte zurück, insbesondere in der Nähe von (oder an den Rändern von) Wolken, Schnee und Eis, was zu einigen Höhenfehlern im endgültigen DSM führt.
Bänder
Pixelgröße
30 Meter
Bänder
| Name | Min. | Max. | Pixelgröße | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSM |
–433* | 8768* | Meter | Höhe über dem Meeresspiegel. Vorzeichenbehaftete 16 Bit. Höhe (in Metern), die aus der ellipsoidischen Höhe basierend auf ITRF97 und GRS80 mit dem Geoidmodell EGM96†1 umgerechnet wurde. |
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STK |
1* | 54* | Meter | Stapelnummer der DSM-Szeneneinheit, die für die Erstellung des DSM verwendet wurde. Das Band wird abgeleitet, indem die Stacking-Nummer für das DSM mit einer Auflösung von 5 m auf eine Auflösung von 30 m resampelt wird. |
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MSK |
Meter | 8‑Bit-Maske für das Band. |
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Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Dieses Dataset kann kostenlos unter den in den Nutzungsbedingungen für das ALOS Global Digital Surface Model angegebenen Bedingungen verwendet werden.
Zitationen
- T. Tadono, H. Ishida, F. Oda, S. Naito, K. Minakawa, H. Iwamoto
- Precise Global DEM Generation By ALOS PRISM, ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol.II-4, pp.71-76, 2014. PDF-Datei
J. Takaku, T. Tadono, K. Tsutsui : Generation of High Resolution Global DSM from ALOS PRISM, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XL-4, pp.243-248, ISPRS, 2014. PDF-Datei
J. Takaku, T. Tadono, K. Tsutsui, M. Ichikawa : Validation of „AW3D“ Global DSM Generated from ALOS PRISM, ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol.III-4, pp.25-31, 2016. PDF-Datei
T. Tadono, H. Nagai, H. Ishida, F. Oda, S. Naito, K. Minakawa, H. Iwamoto : Initial Validation of the 30 m-mesh Global Digital Surface Model Generated by ALOS PRISM, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISPRS, Vol. XLI-B4, pp.157-162, 2016. PDF-Datei
J. Takaku, T. Tadono, M. Doutsu, F. Ohgushi und H. Kai, : „Updates of 'AW3D30' ALOS Global Digital Surface Model in Antarctica with Other Open Access Datasets“, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLIII-B4-2021, 401–408, 2021. PDF-Datei
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var dataset = ee.ImageCollection('JAXA/ALOS/AW3D30/V4_1'); var elevation = dataset.select('DSM'); var elevationVis = { min: 0, max: 5000, palette: ['0000ff', '00ffff', 'ffff00', 'ff0000', 'ffffff'] }; Map.setCenter(138.73, 35.36, 11); Map.addLayer(elevation, elevationVis, 'Elevation'); // Reproject an image mosaic using a projection from one of the image tiles, // rather than using the default projection returned by .mosaic(). var proj = elevation.first().select(0).projection(); var slopeReprojected = ee.Terrain.slope(elevation.mosaic() .setDefaultProjection(proj)); Map.addLayer(slopeReprojected, {min: 0, max: 45}, 'Slope');