- Dataset-Verfügbarkeit
- 2022-10-01T00:00:00Z–2026-01-02T12:00:00Z
- Ersteller des Datasets
- NASA / GMAO
- Tags
Beschreibung
Dieses Dataset enthält meteorologische Vorhersagen (fcst) mit hoher zeitlicher Frequenz (htf). Verwenden Sie die Attribute „creation_time“ und „forecast_time“, um die gewünschten Daten auszuwählen. Das GEOS-CF-System (Goddard Earth Observing System Composition Forecast) ist ein hochauflösendes (0,25°) globales System zur Vorhersage von Bestandteilen des Global Modeling and Assimilation Office(GMAO) der NASA.
GEOS-CF bietet ein neues Tool für die Erforschung der atmosphärischen Chemie, mit dem Ziel, die breite Palette der raum- und in-situ-basierten Beobachtungen der NASA zu ergänzen. GEOS-CF erweitert das GEOS-Wetter- und Aerosolmodellierungssystem durch die Einführung des GEOS-Chem-Chemiemoduls, um Hindcasts und 5-Tages-Vorhersagen von atmosphärischen Bestandteilen wie Ozon (O3), Kohlenmonoxid (CO), Stickstoffdioxid (NO2), Schwefeldioxid (SO2) und Feinstaub (PM2.5) zu liefern. Das in GEOS-CF integrierte Chemiemodul ist mit dem Offline-GEOS-Chem-Modell identisch und profitiert von den Innovationen der GEOS-Chem-Community.
Die Auswertung von GEOS-CF anhand von Satelliten-, Ozonsonden- und Bodenbeobachtungen für die Jahre 2018–2019 zeigt realistische simulierte Konzentrationen von O3, NO2 und CO mit normalisierten mittleren Bias von −0,1 bis 0,3, normalisierten RMSE-Werten (Root Mean Square Error, Wurzel der mittleren Fehlerquadratsumme) zwischen 0,1 und 0,4 und Korrelationen zwischen 0,3 und 0,8. Vergleiche mit Bodenbeobachtungen zeigen, dass Luftschadstoffe in vielen Regionen der Welt und zu allen Jahreszeiten gut dargestellt werden. Sie machen aber auch aktuelle Einschränkungen deutlich, z. B. eine globale Überschätzung von SO2 und eine Übervorhersage von O3 im Sommer im Südosten der USA.
In GEOS-CF v1.0 werden Aerosole aufgrund bekannter Probleme in GEOS-Chem v12.0.1, die in späteren Versionen behoben wurden, in der Regel um 20 % bis 50% überschätzt. Die 5‑Tages-Prognosen haben Skill-Werte, die mit dem 1‑Tages-Hindcast vergleichbar sind. Die Fähigkeiten des Modells lassen sich deutlich verbessern, indem die Ausgabe des Oberflächenmodells mithilfe eines Machine-Learning-Ansatzes korrigiert wird.
Bänder
Bänder
Pixelgröße: 27.750 Meter (alle Bänder)
| Name | Einheiten | Pixelgröße | Beschreibung |
|---|---|---|---|
CO |
Stoffmengenanteil | 27.750 Meter | Volumenmischungsverhältnis von Kohlenmonoxid (CO, MG = 28,00 g mol⁻¹) in trockener Luft |
NO2 |
Stoffmengenanteil | 27.750 Meter | Volumenmischungsverhältnis von Stickstoffdioxid (NO2, MG = 46,00 g mol-1) in trockener Luft |
O3 |
Stoffmengenanteil | 27.750 Meter | Volumenmischungsverhältnis von Ozon (O3, MG = 48,00 g mol-1) in trockener Luft |
PM25_RH35_GCC |
ug m-3 | 27.750 Meter | Feinstaub mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 µm, RH 35 |
PM25_RH35_GOCART |
kg/m³ | 27.750 Meter | Rekonstruierte PM2,5-Konzentration insgesamt bei 35 % relativer Luftfeuchtigkeit |
Q |
Massenanteil | 27.750 Meter | Spezifische Luftfeuchtigkeit |
RH |
27.750 Meter | Relative Luftfeuchtigkeit nach Feuchtigkeit |
|
SLP |
Pa | 27.750 Meter | Luftdruck auf Meereshöhe |
SO2 |
Stoffmengenanteil | 27.750 Meter | Volumenmischungsverhältnis von Schwefeldioxid (SO2, MG = 64,00 g mol-1) in trockener Luft |
T |
K | 27.750 Meter | Lufttemperatur |
U |
m/s | 27.750 Meter | Wind aus Osten |
V |
m/s | 27.750 Meter | Nordwind |
Bildattribute
Bildeigenschaften
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| creation_time | DOUBLE | Erstellungszeit |
| forecast_time | DOUBLE | Prognosezeit |
Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Sofern nicht anders angegeben, dürfen alle von der NASA erstellten Daten ohne vorherige Genehmigung für jeden Zweck verwendet werden. Weitere Informationen und Ausnahmen finden Sie auf der Seite zur Daten- und Informationsrichtlinie der NASA.
Zitationen
Keller, C. A., Knowland, K. E., Duncan, B. N., Liu, J., Anderson, D. C. Das, S., … & Pawson, S. (2021). Beschreibung des NASA GEOS-Modellierungssystems für die Zusammensetzungsvorhersage GEOS-CF v1. 0. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 13(4), e2020MS002413. doi:10.1029/2020MS002413
DOIs
Die Earth Engine nutzen
Code-Editor (JavaScript)
var imageVisParamNO2 = { 'bands': ['NO2'], 'min': 6.96e-11, 'max': 4.42e-8, }; var imageVisParamT = { 'bands': ['T'], 'min': 220, 'max': 320, 'palette': ['d7191c', 'fdae61', 'ffffbf', 'abd9e9', '2c7bb6'], }; var geosCf = ee.ImageCollection('NASA/GEOS-CF/v1/fcst/htf'); Map.setCenter(100, 20, 3); var weeklyT = geosCf.select('T').filterDate('2022-11-01', '2022-11-08').median(); Map.addLayer(weeklyT, imageVisParamT, 'Weekly T', false, 1); var NO2 = ee.Image('NASA/GEOS-CF/v1/fcst/htf/20221215_12z-20221216_1200z'); Map.addLayer(NO2, imageVisParamNO2, 'NO2', true, 1);