OpenET PT-JPL Monthly Evapotranspiration v2.0

projects/openet/assets/ptjpl/conus/gridmet/monthly/v2_0
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Propriétaire du catalogue
OpenET
Disponibilité de l'ensemble de données
1999-10-01T00:00:00Z–2025-01-01T00:00:00Z
Producteur de l'ensemble de données
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support@openetdata.org
Aperçu de Google Earth Engine
ee.ImageCollection("projects/openet/assets/ptjpl/conus/gridmet/monthly/v2_0")
Cadence
1 mois
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evapotranspiration gridmet-derived landsat-derived monthly openet publisher-dataset water water-vapor

Description

Priestley-Taylor Jet Propulsion Laboratory (PT-JPL)

La formulation de base du modèle PT-JPL dans le framework OpenET n'a pas changé par rapport à la formulation d'origine détaillée dans Fisher et al. (2008). Toutefois, des améliorations et des mises à jour ont été apportées aux entrées du modèle et à l'intégration temporelle pour PT-JPL afin de tirer parti des ensembles de données météorologiques contemporains, d'assurer la cohérence avec d'autres modèles, d'améliorer les estimations de l'évaporation en eau libre et de tenir compte de l'advection sur les zones cultivées et humides dans les environnements semi-arides et arides. Ces modifications incluent l'utilisation de la réflectance de surface et du rayonnement thermique de Landsat pour calculer le rayonnement net, le rayonnement photosynthétiquement actif, la canopée végétale et les variables d'humidité, ainsi que l'utilisation des données météorologiques NLDAS, Spatial CIMIS et gridMET pour estimer l'insolation et l'ET de référence ASCE. Comme pour l'implémentation d'autres modèles OpenET, l'estimation de l'ET intégrée dans le temps quotidien et mensuel est basée sur la fraction de l'ET de référence ASCE. L'évaporation en eau libre est estimée selon une approche d'équilibre énergétique de surface d'Abdelrady et al. (2016) spécifique aux plans d'eau en tenant compte du flux de chaleur de l'eau plutôt que du flux de chaleur du sol.

Informations supplémentaires

Bandes

Bandes

Taille des pixels : 30 mètres (toutes les bandes)

Nom Unités Taille des pixels Description
et mm 30 mètres

Évapotranspiration réelle totale (ET)

count nombre 30 mètres

Nombre d'observations sans nuage dans le mois inclus dans l'interpolation

Propriétés des images

Propriétés des images

Nom Type Description
build_date STRING

Date de création des assets

cloud_cover_max DOUBLE

Valeur maximale en pourcentage de CLOUD_COVER_LAND pour les images Landsat incluses dans l'interpolation

collections STRING

Liste des collections Landsat pour les images Landsat incluses dans l'interpolation

core_version STRING

Version de la bibliothèque principale OpenET

end_date STRING

Date de fin du mois

et_reference_band STRING

Bande dans et_reference_source contenant les données ET de référence quotidiennes

et_reference_resample STRING

Mode d'interpolation spatiale pour rééchantillonner les données ET de référence quotidiennes

et_reference_source STRING

ID de collection pour les données ET de référence quotidiennes

interp_days DOUBLE

Nombre maximal de jours avant et après chaque date d'image à inclure dans l'interpolation

interp_method STRING

Méthode utilisée pour interpoler entre les estimations du modèle Landsat

interp_source_count DOUBLE

Nombre d'images disponibles dans la collection d'images source d'interpolation pour le mois cible

mgrs_tile STRING

ID de zone de grille MGRS

model_name STRING

Nom du modèle OpenET

model_version STRING

Version du modèle OpenET

scale_factor_count DOUBLE

Facteur de scaling à appliquer à la bande de comptage

scale_factor_et DOUBLE

Facteur de scaling à appliquer à la bande et

start_date STRING

Date de début du mois

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation

CC-BY-4.0

Citations

Citations:
  • Fisher, J.B., Tu, K.P. et Baldocchi, D.D., 2008. Global estimates of the land–atmosphere water flux based on monthly AVHRR and ISLSCP-II data, validated at 16 FLUXNET sites. Remote Sensing of Environment, 112(3), pp.901-919. doi:10.1016/j.rse.2007.06.025

  • Abdelrady, A., Timmermans, J., Vekerdy, Z. et Salama, M., 2016. Surface energy balance of fresh and saline waters: AquaSEBS. Remote sensing, 8(7), p.583. doi:10.3390/rs8070583

DOI

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Éditeur de code (JavaScript)

var dataset = ee.ImageCollection('projects/openet/assets/ptjpl/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 PT-JPL Annual ET');
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