OpenET eeMETRIC Monthly Evapotranspiration v2.0 [deprecated]

OpenET/EEMETRIC/CONUS/GRIDMET/MONTHLY/v2_0
Veri Kümesi Kullanılabilirliği
1999-10-01T00:00:00Z–2024-12-01T00:00:00Z
Veri Kümesi Üreticisi
Earth Engine Snippet'i
ee.ImageCollection("OpenET/EEMETRIC/CONUS/GRIDMET/MONTHLY/v2_0")
Adım frekansı
1 Ay
Etiketler
evapotranspirasyon
gridmet-derived
Landsat'ten türetilmiş
aylık
openet
su
su buharı

Açıklama

Google Earth Engine'de, dahili kalibrasyon modeliyle yüksek çözünürlükte evapotranspirasyon haritası çıkarma (eeMETRIC)

eeMETRIC, Allen ve diğerleri (2007; 2015) ve Allen ve diğerleri (2013b) tarafından geliştirilen gelişmiş METRIC algoritmalarını ve sürecini uygular. Bu algoritmalar ve süreçte, duyarlı ısı akışını (H) tahmin etmek için yüzeye yakın hava sıcaklığı farkı (dT) ile delapsed arazi yüzeyi sıcaklığı (TsDEM) arasında tekil bir ilişki kullanılır ve bu ilişki her Landsat sahnesine uygulanır. Bir resimdeki sıcak ve soğuk piksellerin otomatik olarak seçilmesi genellikle Allen ve diğerleri (2013a) ile ReVelle, Kilic ve Allen (2019a,b) tarafından açıklanan istatistiksel bir izolasyon prosedürünü izler. eeMETRIC'teki H'nin kalibrasyonu, ızgaralı veri kümesindeki bilinen sapmaları hesaba katmak için hesaplanan referans ET'de sabit% 15'lik bir azalma kullanılarak NLDAS ızgaralı hava durumu veri kümesinden hesaplanan yonca referans ET'sini kullanır. Sabit azaltma, eeMETRIC'in kalibrasyon doğruluğunu etkilemez ve çoğunlukla sınır katmanı kaldırma kuvveti düzeltmesinin etkilerini azaltır.

Sıcak ve soğuk piksel havuzları için adayların belirlenmesi, METRIC'in eeMETRIC uygulamasında geliştirilmiştir. Yeni otomatik kalibrasyon süreci, EEFlux'un iki geliştirme kolundan (Allen ve diğerleri, 2015). İlk dal, arazi yüzeyi sıcaklığı (LST) için standart düşüş oranları kullanarak ve herhangi bir ek mekansal ayrıştırma (ReVelle ve diğerleri, 2019b). İkinci dal, LST'nin ikincil bir mekansal delapsını ve piksel seçme sürecinde değişiklikleri (ReVelle ve diğerleri, 2019a). Son olarak, birleştirilmiş yaklaşım Kilic ve diğerleri (2021) tarafından açıklanmıştır.

eeMETRIC, Allen ve diğerleri (2013b) tarafından geliştirilen, karmaşık arazilerde (dağlar) aerodinamikle ilgili işlevleri kullanarak tahmini arazi pürüzlülüğü, eğim üzerindeki konum ve rüzgar yönü ile ilgili olarak aerodinamik pürüzlülük, rüzgar hızı ve sınır katmanı kararlılığı tahminlerini iyileştirir. Bu işlevler, rüzgar alan yamaçlarda H tahminlerini artırma (ve ET'yi azaltma), rüzgar almayan yamaçlarda ise H'yi azaltma (ve ET'yi artırma) eğilimindedir. eeMETRIC'te kullanılan ve Allen ve diğerleri (2007 ve 2011) tarafından sağlanan açıklamalardan sonra eklenen diğer METRIC işlevleri arasında şunlar yer alır: toprak yüzeyinde organik malç varlığında toprak ısı akışında (G) azalma, çalılıklar için fazla aerodinamik direnç kullanımı, orman olarak tanımlanan ağaçlar için Perrier işlevinin kullanımı (Allen ve diğerleri, 2018; Santos et al., 2012) ve enerji dengesini kullanmak yerine açık sudan buharlaşmanın aerodinamik tahmini (Jensen ve Allen 2016; Allen ve diğerleri, 2018). 2022'de Perrier fonksiyonu ağaç (meyve bahçesi) ürünlerine uygulandı ve hem meyve bahçelerinde hem de bağlarda yüzey sıcaklığının 3 kaynaklı bölümlendirmesiyle gölgelik sıcaklığı, gölgeli toprak sıcaklığı ve güneşli toprak sıcaklığı elde edildi. Bu son uygulamalar, meyve bahçeleri ve bağların CDL ile veya Kaliforniya'da eyalet destekli bir arazi kullanım sistemiyle tanımlandığı yerlerde yapılmıştır. Bu işlevler ve orijinal METRIC modelindeki diğer geliştirmeler, en güncel METRIC kullanıcı kılavuzunda (Allen ve diğerleri, 2018). eeMETRIC, Landsat Collection 2 Level 2'den atmosferik olarak düzeltilmiş yüzey yansıtma ve LST'yi kullanır. Neredeyse gerçek zamanlı tahminler için gerektiğinde Collection 2 Level 1'e geri döner.

Ek bilgiler

Bantlar

Bantlar

Piksel boyutu: 30 metre (tüm bantlar)

Ad Birim Piksel Boyutu Açıklama
et mm 30 metre

eeMETRIC ET değeri

count sayı 30 metre

Bulutsuz ücretsiz değerlerin sayısı

Resim Özellikleri

Görüntü Özellikleri

Ad Tür Açıklama
build_date Dize

Öğelerin oluşturulduğu tarih

cloud_cover_max ÇİFT

Enterpolasyona dahil edilen Landsat görüntüleri için maksimum CLOUD_COVER_LAND yüzde değeri

koleksiyonlar Dize

Enterpolasyona dahil edilen Landsat görüntüleri için Landsat koleksiyonlarının listesi

core_version Dize

OpenET çekirdek kitaplık sürümü

end_date Dize

Ayın bitiş tarihi

et_reference_band Dize

Günlük referans ET verilerini içeren et_reference_source bandı

et_reference_resample Dize

Günlük referans ET verilerini yeniden örneklemek için kullanılan mekansal enterpolasyon modu

et_reference_source Dize

Günlük referans ET verileri için koleksiyon kimliği

interp_days ÇİFT

Enterpolasyona dahil edilecek her resim tarihinden önceki ve sonraki maksimum gün sayısı

interp_method Dize

Landsat modeli tahminleri arasında enterpolasyon yapmak için kullanılan yöntem

interp_source_count ÇİFT

Hedef ay için enterpolasyon kaynağı resim koleksiyonunda bulunan resim sayısı

mgrs_tile Dize

MGRS ızgara bölgesi kimliği

model_name Dize

OpenET model adı

model_version Dize

OpenET model sürümü

scale_factor_count ÇİFT

Sayım aralığına uygulanması gereken ölçeklendirme faktörü

scale_factor_et ÇİFT

ET bandına uygulanması gereken ölçeklendirme faktörü

start_date Dize

Ayın başlangıç tarihi

Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

CC-BY-4.0

Alıntılar

Alıntılar:
  • Kilic, A., Allen, R.G., Blankenau, P., ReVelle, P., Ozturk, D. and Huntington, J., 2021. Küresel üretim ve EEFlux ile eeMETRIC kullanılarak Landsat ölçeğinde buharlaşmaya ücretsiz erişim. In 6th Decennial National Irrigation Symposium, 6-8, December 2021, San Diego, California (p. 1). American Society of Agricultural and Biological Engineers. doi:10.13031/irrig.2020-038

  • Allen, R.G., Tasumi, M., Morse, A. ve Trezza, R., 2005. Batı ABD'deki su hakları düzenlemeleri ve planlamasında kullanılan, Landsat tabanlı bir enerji dengesi ve buharlaşma modeli. Irrigation and Drainage systems, 19, pp.251-268. doi:10.1007/s10795-005-5187-z

  • Allen, R.G., Tasumi, M. and Trezza, R., 2007. İçselleştirilmiş kalibrasyonla buharlaşmayı haritalandırmak için uydu tabanlı enerji dengesi (METRIC) modeli. Journal of irrigation and drainage engineering, 133(4), pp.380-394. doi:10.1029/2006JD007506

  • Allen, R., Irmak, A., Trezza, R., Hendrickx, J.M., Bastiaanssen, W. ve Kjaersgaard, J., 2011. SEBAL ve METRIC kullanarak tarımda uydu tabanlı ET tahmini. Hydrological Processes, 25(26), pp.4011-4027. doi:10.1002/hyp.8408

  • Allen, R.G., Burnett, B., Kramber, W., Huntington, J., Kjaersgaard, J., Kilic, A., Kelly, C. ve Trezza, R., 2013a. Metric-Landsat buharlaşma sürecinin otomatik kalibrasyonu. JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 49(3), pp.563-576. doi:10.1111/jawr.12056

  • Allen, R.G., Trezza, R., Kilic, A., Tasumi, M. and Li, H., 2013b. Sensitivity of Landsat-scale energy balance to aerodynamic variability in mountains and complex terrain. JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 49(3), pp.592-604. doi:10.1111/jawr.12055

  • Allen, R.G., Morton, C., Kamble, B., Kilic, A., Huntington, J., Thau, D., Gorelick, N., Erickson, T., Moore, R., Trezza, R. ve Ratcliffe, I., 2015. EEFlux: Google Earth Engine'de Landsat tabanlı bir buharlaşma haritalama aracı. 2015 ASABE/IA Irrigation Symposium: Emerging Technologies for Sustainable Irrigation-A Tribute to the Career of Terry Howell, Sr. Conference Proceedings (pp. 1-11). American Society of Agricultural and Biological Engineers. doi:10.13031/irrig.20152143511

  • Jensen, M.E. ve R.G. Allen (ed.). 2016. Buharlaşma, bitki terlemesi ve sulama suyu gereksinimleri. Manuals of Practice no. 70 (2nd edition). Task Committee on Revision of Manual 70, 2016, April. American Society of Civil Engineers. Reston, Virginia 744 s. doi:10.1061/9780784414057

  • Kilic, A., Allen, R., Trezza, R., Ratcliffe, I., Kamble, B., Robison, C. and Ozturk, D., 2016. METRIC işleme algoritmasından elde edilen evapotranspirasyon verilerinin, Landsat 8 termal verilerinin iyileştirilmiş radyometrik çözünürlüğüne ve Landsat 7 ile 8 yüzey sıcaklığındaki kalibrasyon sapmasına karşı hassasiyeti. Remote Sensing of Environment, 185, pp.198-209. doi:10.1016/j.rse.2016.07.011

  • ReVelle, P., C. Kilic ve R.G. Allen. 2019a. Güncellenen Kalibrasyon Açıklama: eeMETRIC'te mekansal geçersiz kılma. Araştırma Notu School of Natural Resources, University of Nebraska-Lincoln ve University of Idaho. 9 p.

  • ReVelle, P., C. Kilic ve R.G. Allen. 2019b. Güncellenen Kalibrasyon Açıklama: eeMETRIC'te Otomatik Piksel Seçim Yöntemi. Araştırma Notu. Doğal Kaynaklar Fakültesi, Nebraska-Lincoln Üniversitesi ve Idaho Üniversitesi. 20 p.

  • Santos, C., Lorite, I.J., Allen, R.G. and Tasumi, M., 2012. İspanya'nın Endülüs bölgesindeki yağmurla sulanan zeytinliklerde ET tahmini için uydu tabanlı enerji dengesi (METRIC) modelinin aerodinamik parametrelendirilmesi. Water Resources Management, 26, pp.3267-3283. doi:10.1007/s11269-012-0071-8

DOI'lar

Earth Engine ile Keşif

Kod Düzenleyici (JavaScript)

var dataset = ee.ImageCollection('OpenET/EEMETRIC/CONUS/GRIDMET/MONTHLY/v2_0')
  .filterDate('2020-01-01', '2021-01-01');

// Compute the annual evapotranspiration (ET) as the sum of the monthly ET
// images for the year.
var et = dataset.select('et').sum();

var visualization = {
  min: 0,
  max: 1400,
  palette: [
    '9e6212', 'ac7d1d', 'ba9829', 'c8b434', 'd6cf40', 'bed44b', '9fcb51',
    '80c256', '61b95c', '42b062', '45b677', '49bc8d', '4dc2a2', '51c8b8',
    '55cece', '4db4ba', '459aa7', '3d8094', '356681', '2d4c6e',
  ]
};

Map.setCenter(-100, 38, 5);

Map.addLayer(et, visualization, 'OpenET eeMETRIC Annual ET');
Kod Düzenleyici'de aç