SPL3SMP_E.006 SMAP L3 Radiometer Global Daily 9 km Soil Moisture

NASA/SMAP/SPL3SMP_E/006
مدى توفّر مجموعة البيانات
2023-12-04T12:00:00Z–2026-06-09T00:00:00Z
الجهة المنتجة لمجموعة البيانات
مقتطف Earth Engine
ee.ImageCollection("NASA/SMAP/SPL3SMP_E/006")
وتيرة تحديث البيانات
يوم واحد
العلامات
drought nasa smap soil soil-moisture surface weather

الوصف

تتوفّر البيانات السابقة لتاريخ 2023-12-04 في المجموعة القديمة NASA/SMAP/SPL3SMP_E/005، وسيتمّت إعادة معالجتها وإضافتها إلى هذه المجموعة في النهاية.

يوفّر منتج رطوبة التربة من المستوى 3 (L3) مركّبًا يوميًا لظروف سطح الأرض العالمية التي يتم استرجاعها بواسطة مقياس الإشعاع النشط والغير نشط لرطوبة التربة (SMAP) في النطاق L. تم جمع البيانات اليومية هنا من عمليات المرور الهابطة (التوقيت الشمسي المحلي في الساعة 6 صباحًا) والصاعدة (التوقيت الشمسي المحلي في الساعة 6 مساءً).

مهمة SMAP هي مرصد يدور حول الأرض ويقيس كمية المياه في التربة السطحية في كل مكان على الأرض. يمكنك الاطّلاع على وصف تفصيلي في دليل SMAP. تم إطلاقها في يناير 2015 وبدأت العمل في أبريل 2015. وقد جمعت أداة الرادار، التي توقّفت عن العمل في أوائل عام 2015 بسبب عطل في مصدر الطاقة، بيانات علمية لمدة 3 أشهر تقريبًا. اكتملت مرحلة المهمة الأساسية التي استغرقت ثلاث سنوات في عام 2018، ومنذ ذلك الحين، دخلت مهمة SMAP مرحلة التشغيل الممتد.

يقيس القمر الصناعي SMAP رطوبة التربة كل يومَين أو 3 أيام. ويتيح ذلك رصد التغييرات في جميع أنحاء العالم على مدى فترات زمنية تتراوح بين العواصف الكبيرة والقياسات المتكررة للتغييرات على مدار الفصول.

في كل مكان على الأرض غير مغطى بالمياه أو غير مجمّد، يقيس القمر الصناعي SMAP كمية المياه في الطبقة العليا من التربة. ويفرّق أيضًا بين الأرض المتجمدة أو المذابة. في المناطق غير المتجمدة، يقيس القمر الصناعي SMAP كمية المياه الموجودة بين المعادن والمواد الصخرية وجزيئات المواد العضوية الموجودة في التربة في جميع أنحاء العالم (يقيس القمر الصناعي SMAP المياه السائلة في الطبقة العليا من الأرض، ولكن لا يمكنه قياس الجليد).

يتم تحويل بيانات SPL3SMP_E إلى إحداثيات جغرافية باستخدام مكتبات GDAL قبل إدخال البيانات إلى Google Earth Engine.

يمكنك الاطّلاع على دليل مستخدم بيانات رطوبة التربة من المستوى 3 في مهمة SMAP والمراجع الواردة فيه للحصول على مستندات إضافية وتفاصيل الخوارزمية.

يمكنك الاطّلاع على البرامج التعليمية الأساسية والمتقدّمة لمعرفة كيفية استخدام بيانات SMAP في Earth Engine.

النطاقات

النطاقات

حجم البكسل: 9000 متر (جميع النطاقات)

الاسم الوحدات الحد الأدنى الحد الأقصى حجم البكسل الوصف
soil_moisture_am الكسر الحجمي ‫9,000 متر

تقدير رطوبة التربة الذي تم استرجاعه من درجة حرارة السطوع المستقطبة عموديًا والمجزأة/المصغّرة في خلية شبكية تبلغ مساحتها 9 كيلومترات مربّعة، وقت المرور العلوي في الصباح

tb_h_corrected_am K 0 330 ‫9,000 متر

المتوسط المرجّح لدرجات حرارة السطوع المستقطبة أفقيًا تمثّل هذه القيمة درجة حرارة سطوع الأرض المعدَّلة إذا كان جزء المياه أقل من 0.9 (وإلا لن يتم تطبيق أي تصحيح) أو تمثّل درجة حرارة سطوع المياه المعدَّلة إذا كان جزء المياه أكبر من 0.1 (وإلا لن يتم تطبيق أي تصحيح)؛ وقت المرور العلوي صباحًا

tb_v_corrected_am K 0 330 ‫9,000 متر

متوسط مرجّح لدرجات حرارة السطوع المستقطبة عموديًا تمثّل هذه القيمة درجة حرارة سطوع الأرض المعدَّلة إذا كان جزء المياه أقل من 0.9 (وإلا لن يتم تطبيق أي تصحيح) أو تمثّل درجة حرارة سطوع المياه المعدَّلة إذا كان جزء المياه أكبر من 0.1 (وإلا لن يتم تطبيق أي تصحيح)؛ وقت المرور العلوي صباحًا

vegetation_water_content_am كغ/م^2 0 30 ‫9,000 متر

محتوى المياه في النباتات على نطاق مكاني يبلغ 9 كيلومترات تُستخدَم هذه المَعلمة كمعلمة بيانات مساعدة كمدخل لبرنامج معالجة SPL2SMAP عند استخدام الخوارزمية الأساسية. يخضع الحد الأدنى والحد الأقصى الصالحان أدناه لمزيد من التحليل. جسر علوي في الصباح

retrieval_qual_flag_am 0 65536 ‫9,000 متر

‫0 = ناجح: رطوبة التربة بجودة مقبولة؛ ‫1 = غير ناجح: رطوبة التربة بجودة غير مقبولة؛ وقت المرور العلوي صباحًا

tb_qual_flag_h_am 0 65536 ‫9,000 متر

‫0= درجات حرارة السطوع بجودة غير مقبولة; 1= درجات حرارة السطوع بجودة مقبولة؛ المرور العلوي في الصباح

tb_qual_flag_v_am 0 65536 ‫9,000 متر

‫0= درجات حرارة السطوع بجودة غير مقبولة; 1= درجات حرارة السطوع بجودة مقبولة؛ المرور العلوي في الصباح

soil_moisture_pm الكسر الحجمي ‫9,000 متر

تم استرداد تقدير رطوبة التربة من درجة سطوع الاستقطاب العمودي المجزأة/المصغّرة عند خلية شبكة تبلغ مساحتها 9 كيلومترات مربّعة، وذلك عند مرور القمر الصناعي في فترة ما بعد الظهر.

tb_h_corrected_pm K 0 330 ‫9,000 متر

متوسط مرجّح لدرجات حرارة السطوع المستقطب أفقيًا. تمثّل هذه القيمة درجة حرارة السطوع المصحّحة للأرض إذا كان جزء الماء أقل من 0.9 (وإلا لن يتم تطبيق أي تصحيح) أو تمثّل درجة حرارة السطوع المصحّحة للماء إذا كان جزء الماء أكبر من 0.1 (وإلا لن يتم تطبيق أي تصحيح)؛ المرور العلوي في فترة ما بعد الظهر

tb_v_corrected_pm K 0 330 ‫9,000 متر

متوسط مرجّح لدرجات حرارة السطوع المستقطبة عموديًا تمثّل هذه القيمة درجة حرارة السطوع المصحّحة للأرض إذا كان الجزء المائي أقل من 0.9 (وإلا لن يتم تطبيق أي تصحيح) أو تمثّل درجة حرارة السطوع المصحّحة للمياه إذا كان الجزء المائي أكبر من 0.1 (وإلا لن يتم تطبيق أي تصحيح)؛ وقت مرور القمر الصناعي في فترة ما بعد الظهر

vegetation_water_content_pm كغ/م^2 0 30 ‫9,000 متر

محتوى المياه في النباتات على نطاق مكاني يبلغ 9 كيلومترات تُستخدَم هذه المَعلمة كمعلمة بيانات مساعدة كمدخل لبرنامج معالجة SPL2SMAP عند استخدام الخوارزمية الأساسية. يخضع الحد الأدنى والحد الأقصى الصالحان أدناه لمزيد من التحليل. جسر علوي في PM

retrieval_qual_flag_pm 0 65536 ‫9,000 متر

‫0 = ناجح: رطوبة التربة بجودة مقبولة؛ ‫1 = غير ناجح: رطوبة التربة بجودة غير مقبولة؛ المرور العلوي لـ PM

tb_qual_flag_h_pm 0 65536 ‫9,000 متر

‫0= درجات حرارة السطوع بجودة غير مقبولة؛ 1= درجات حرارة السطوع بجودة مقبولة؛ مرور PM

tb_qual_flag_v_pm 0 65536 ‫9,000 متر

‫0= درجات حرارة السطوع بجودة غير مقبولة؛ 1= درجات حرارة السطوع بجودة مقبولة؛ مرور PM

soil_moisture_am_anomaly ‫9,000 متر

تجريبية. تمثّل هذه السمة الفرق بين متوسط 30 يومًا لسمة "رطوبة التربة في الصباح" (soil_moisture_am)، الذي يتركّز على تاريخ العنصر، مقارنةً بالفترة نفسها التي تبلغ 30 يومًا والتي تم حساب متوسطها على مدار السنوات من 2015 إلى الوقت الحاضر، باستثناء سنة العنصر.

راجِع هذا النص البرمجي للاطّلاع على عمليات احتساب القيم الشاذة.

soil_moisture_pm_anomaly ‫9,000 متر

تجريبية. تمثّل هذه السمة الفرق بين متوسط 30 يومًا لسمة "رطوبة التربة في فترة ما بعد الظهر"، الذي يركّز على تاريخ مادة العرض، مقارنةً بالفترة نفسها التي تبلغ 30 يومًا والتي تم حساب متوسطها على مدار السنوات من 2015 إلى الوقت الحاضر، باستثناء سنة مادة العرض.

راجِع هذا النص البرمجي للاطّلاع على عمليات احتساب القيم الشاذة.

بنود الاستخدام

بنود الاستخدام

هذه المجموعة من البيانات متاحة للجميع، ويمكن استخدامها وتوزيعها بدون أي قيود. يُرجى الاطّلاع على سياسة وكالة ناسا لبيانات وعلوم الأرض للحصول على معلومات إضافية.

الاقتباسات

المراجع
  • **O'Neill, P. E., S. Chan, E. ز. Njoku, T. جاكسون، ر. Bindlish, J. Chaubell, and A. كزبرة ‫2021 SMAP Enhanced L3 Radiometer Global and Polar Grid Daily 9 km EASE-Grid Soil Moisture, Version 5. [يُرجى الإشارة إلى المجموعة الفرعية المستخدَمة]. بولدر، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية NASA National Snow and Ice Data Center Distributed Active Archive Center. doi:10.5067/4DQ54OUIJ9DL

  • Entekhabi et al.,‎ 2014 D. Entekhabi, S. Yueh, P. O'Neill, K. Kellogg et al. SMAP Handbook - Soil Moisture Active Passive: Mapping Soil Moisture and Freeze/thaw From Space. SMAP Project, Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA (2014) SMAP Handbook

  • Chan, S. K., R. Bindlish, P. E. O'Neill, E. Njoku, T. Jackson, A. Colliander, F. Chen, M. Burgin, S. Dunbar, J. Piepmeier, S. Yueh, D. Entekhabi, M. ح. Cosh, T. Caldwell, J. Walker, X. Wu, A. Berg, T. Rowlandson, A. Pacheco, H. McNairn, M. Thibeault, J. Martinez-Fernandez, A. Gonzalez-Zamora, M. Seyfried, D. Bosch, P. Starks, D. Goodrich, J. Prueger, M. Palecki, E. E. Small, M. Zreda, J.-C. Calvet, W. "تي Crow, and Y. كير 2016. "Assessment of the SMAP Passive Soil Moisture Product" IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 54 (8): 4994-5007 10.1109/tgrs.2016.2561938

  • Chan, S., R. Bindlish, P. O'Neill, T. Jackson, E. Njoku, S. Dunbar, J. Chaubell, J. Piepmeier, S. Yueh, D. Entekhabi, A. Colliander, F. Chen, M. Cosh, T. Caldwell, J. Walker, A. Berg, H. McNairn, M. Thibeault, J. Martínez-Fernández, F. Uldall, M. Seyfried, D. Bosch, P. Starks, C. Holifield Collins, J. Prueger, R. van der Velde, J. Asanuma, M. Palecki, E. Small, M. Zreda, J. Calvet, W. Crow, and Y. كير ‫2018 "تطوير وتقييم منتج رطوبة التربة السلبية المحسّن من SMAP" Remote Sensing of Environment, 204: 931-941 10.1016/j.rse.2017.08.025

  • Chaubell, M. ‫J.,‎ ي. Asanuma, A. أ. Berg, D. د. Bosch, T. Caldwell, M. ح. Cosh, C. ح. Collins, J. Martinez-Fernandez, M. Seyfried, P. ي. Starks, Z. Su, S. ح. Yueh, M. Thibeault, J. Walker, R. S. Dunbar, A. Colliander, F. Chen, S. K. Chan, D. Entekhabi, R. Bindlish وP. E. أونيل 2020. "تحسين خوارزمية SMAP الثنائية القنوات لاسترداد رطوبة التربة" IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 1-12 10.1109/tgrs.2019.2959239

معرِّفات العناصر الرقمية (DOI)

الاستكشاف باستخدام Earth Engine

أداة تعديل الرموز (JavaScript)

var dataset = ee.ImageCollection('NASA/SMAP/SPL3SMP_E/006')
                  .filter(ee.Filter.date('2024-01-01', '2024-01-31'));

var soilMositureSurface = dataset.select('soil_moisture_am');
var soilMositureSurfaceVis = {
  min: 0.0,
  max: 0.5,
  palette: ['0300ff', '418504', 'efff07', 'efff07', 'ff0303'],
};
Map.setCenter(-6.746, 46.529, 2);
Map.addLayer(soilMositureSurface, soilMositureSurfaceVis, 'Soil Mositure');
فتح في "أداة تعديل الرموز"