ERA5-Land Monthly Aggregated - ECMWF Climate Reanalysis

ECMWF/ERA5_LAND/MONTHLY_AGGR
Ketersediaan Set Data
1950-02-01T00:00:00Z–2025-07-01T00:00:00Z
Penyedia Set Data
Cuplikan Earth Engine
ee.ImageCollection("ECMWF/ERA5_LAND/MONTHLY_AGGR")
Rangkaian Langkah Penjualan
1 Bulan
Tag
cds climate copernicus ecmwf era5-land evaporation heat lakes precipitation pressure radiation reanalysis runoff snow soil-water temperature vegetation wind

Deskripsi

ERA5-Land adalah set data analisis ulang yang memberikan tampilan yang konsisten tentang evolusi variabel daratan selama beberapa dekade dengan resolusi yang ditingkatkan dibandingkan dengan ERA5. ERA5-Land telah diproduksi dengan memutar ulang komponen daratan dari analisis ulang iklim ECMWF ERA5. Analisis ulang menggabungkan data model dengan pengamatan dari seluruh dunia ke dalam set data yang lengkap dan konsisten secara global menggunakan hukum fisika. Analisis ulang menghasilkan data yang mencakup beberapa dekade ke belakang, sehingga memberikan deskripsi akurat tentang iklim pada masa lalu. Set data ini mencakup semua 50 variabel sebagaimana tersedia di CDS.

Data ERA5-Land tersedia dari tahun 1950 hingga tiga bulan dari waktu real-time.

Lihat bagian "Masalah Umum" ERA5-Land. Khususnya, perhatikan bahwa tiga komponen total evapotranspirasi memiliki nilai yang ditukar sebagai berikut:

  • Variabel "Penguapan dari tanah kosong" (kode parameter Mars 228101 (evabs)) memiliki nilai yang sesuai dengan "Penguapan dari transpirasi vegetasi" (parameter Mars 228103 (evavt)),
  • Variabel "Penguapan dari permukaan air terbuka, tidak termasuk lautan (kode parameter Mars 228102 (evaow)) memiliki nilai yang sesuai dengan "Penguapan dari tanah kosong" (kode parameter Mars 228101 (evabs)),
  • Variabel "Evaporation from vegetation transpiration" (kode parameter Mars 228103 (evavt)) memiliki nilai yang sesuai dengan "Evaporation from open water surfaces excluding oceans" (kode parameter Mars 228102 (evaow)).

Aset ini adalah gabungan bulanan dari aset per jam ECMWF ERA5 Land yang mencakup rentang aliran dan non-aliran. Rentang aliran dibentuk dengan mengumpulkan data jam pertama pada hari berikutnya untuk setiap hari dalam sebulan, lalu menjumlahkannya, sedangkan rentang non-aliran dibuat dengan merata-ratakan semua data per jam dalam sebulan. Rentang aliran diberi label dengan ID "_sum", yang berbeda dengan data bulanan yang dihasilkan oleh Copernicus Climate Data Store, tempat rentang aliran juga dirata-ratakan.

Agregat bulanan telah dihitung sebelumnya untuk memfasilitasi banyak aplikasi yang memerlukan akses mudah dan cepat ke data, saat kolom sub-bulanan tidak diperlukan.

Curah hujan dan rentang aliran lainnya (terakumulasi) terkadang mungkin memiliki nilai negatif, yang tidak masuk akal secara fisik. Di lain waktu, nilainya mungkin terlalu tinggi.

Masalah ini disebabkan oleh cara format GRIB menyimpan data: format ini menyederhanakan atau "mengemas" data ke dalam angka yang lebih kecil dan kurang presisi, yang dapat menimbulkan kesalahan. Kesalahan ini akan bertambah parah jika data sangat bervariasi.

Oleh karena itu, saat kami melihat data untuk satu hari penuh guna menghitung total harian, terkadang jumlah curah hujan tertinggi yang tercatat dalam satu waktu dapat tampak lebih besar daripada total curah hujan yang diukur untuk sepanjang hari.

Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat: "Mengapa terkadang ada akumulasi presipitasi negatif kecil"

Band

Ukuran Piksel
11132 meter

Band

Nama Unit Ukuran Piksel Deskripsi
dewpoint_temperature_2m K meter

Suhu yang diperlukan agar udara, pada ketinggian 2 meter di atas permukaan Bumi, menjadi jenuh. Ini adalah ukuran kelembapan udara. Jika dikombinasikan dengan suhu dan tekanan, sensor ini dapat digunakan untuk menghitung kelembapan relatif. Suhu titik embun 2 m dihitung dengan menginterpolasi antara tingkat model terendah dan permukaan Bumi, dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer.

temperature_2m K meter

Suhu udara pada ketinggian 2 m di atas permukaan daratan, laut, atau perairan pedalaman. Suhu 2 m dihitung dengan menginterpolasi antara tingkat model terendah dan permukaan Bumi, dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer.

skin_temperature K meter

Suhu permukaan Bumi. Suhu kulit adalah suhu teoretis yang diperlukan untuk memenuhi keseimbangan energi permukaan. Lapisan ini merepresentasikan suhu lapisan permukaan paling atas, yang tidak memiliki kapasitas panas sehingga dapat merespons secara instan terhadap perubahan fluks permukaan. Suhu kulit dihitung secara berbeda di darat dan laut.

soil_temperature_level_1 K meter

Suhu tanah di lapisan 1 (0 - 7 cm) dari Sistem Prakiraan Terintegrasi ECMWF. Permukaan berada pada 0 cm. Suhu tanah ditetapkan di tengah setiap lapisan, dan perpindahan panas dihitung di antarmuka di antara lapisan tersebut. Diasumsikan tidak ada perpindahan panas dari bagian bawah lapisan terendah.

soil_temperature_level_2 K meter

Suhu tanah di lapisan 2 (7-28 cm) ECMWF Integrated Forecasting System.

soil_temperature_level_3 K meter

Suhu tanah di lapisan 3 (28-100 cm) ECMWF Integrated Forecasting System.

soil_temperature_level_4 K meter

Suhu tanah di lapisan 4 (100-289 cm) dari Sistem Prakiraan Terintegrasi ECMWF.

lake_bottom_temperature K meter

Suhu air di dasar perairan pedalaman (danau, waduk, sungai) dan perairan pesisir. ECMWF menerapkan model danau pada Mei 2015 untuk merepresentasikan suhu air dan es danau dari semua badan air pedalaman utama di dunia dalam Sistem Prakiraan Terintegrasi. Model ini menjaga kedalaman dan luas permukaan danau (atau cakupan fraksional) tetap konstan dari waktu ke waktu.

lake_ice_depth m meter

Ketebalan es di perairan pedalaman (danau, waduk, dan sungai) serta perairan pesisir. Sistem Prakiraan Terintegrasi (IFS) ECMWF menggambarkan pembentukan dan pencairan es di perairan pedalaman (danau, waduk, dan sungai) dan perairan pesisir. Satu lapisan es ditampilkan. Parameter ini adalah ketebalan lapisan es tersebut.

lake_ice_temperature K meter

Suhu permukaan paling atas es di perairan pedalaman (danau, waduk, sungai) dan perairan pesisir. Sistem Prakiraan Terpadu ECMWF menggambarkan pembentukan dan pencairan es di danau. Satu lapisan es ditampilkan.

lake_mix_layer_depth m meter

Ketebalan lapisan paling atas badan air pedalaman (danau, waduk, dan sungai) atau perairan pesisir yang tercampur dengan baik dan memiliki suhu yang hampir konstan dengan kedalaman (distribusi suhu yang seragam). Sistem Prakiraan Terpadu ECMWF merepresentasikan badan air pedalaman dengan dua lapisan vertikal, lapisan campuran di atas dan termoklin di bawah. Batas atas termoklin terletak di bagian bawah lapisan campuran, dan batas bawah di bagian bawah danau. Pencampuran di dalam lapisan campuran dapat terjadi jika kepadatan air permukaan (dan dekat permukaan) lebih besar daripada kepadatan air di bawahnya. Pencampuran juga dapat terjadi melalui tindakan angin di permukaan danau.

lake_mix_layer_temperature K meter

Suhu lapisan paling atas perairan pedalaman (danau, waduk, dan sungai) atau perairan pesisir yang tercampur dengan baik. Sistem Prakiraan Terpadu ECMWF merepresentasikan badan air di pedalaman dengan dua lapisan vertikal, lapisan campuran di atas dan termoklin di bawah. Batas atas termoklin terletak di bagian bawah lapisan campuran, dan batas bawah di dasar danau. Pencampuran di dalam lapisan campuran dapat terjadi jika kepadatan air permukaan (dan dekat permukaan) lebih besar daripada kepadatan air di bawahnya. Pencampuran juga dapat terjadi melalui tindakan angin di permukaan danau.

lake_shape_factor meter

Parameter ini menjelaskan cara perubahan suhu dengan kedalaman di lapisan termoklin perairan pedalaman (danau, waduk dan sungai) dan perairan pesisir. Data ini digunakan untuk menghitung suhu dasar danau serta parameter terkait danau lainnya. Sistem Prakiraan Terintegrasi ECMWF merepresentasikan badan air di pedalaman dan pesisir dengan dua lapisan vertikal, yaitu lapisan campuran di atas dan termoklin di bawah yang suhunya berubah seiring kedalaman.

lake_total_layer_temperature K meter

Suhu rata-rata total kolom air di perairan pedalaman (danau, waduk, dan sungai) dan perairan pesisir. Sistem Prakiraan Terintegrasi ECMWF merepresentasikan badan air pedalaman dengan dua lapisan vertikal, yaitu lapisan campuran di atas dan termoklin di bawah yang suhunya berubah seiring kedalaman. Parameter ini adalah rata-rata dari dua lapisan.

snow_albedo meter

Nilai ini didefinisikan sebagai bagian kecil radiasi surya (gelombang pendek) yang dipantulkan oleh salju, di seluruh spektrum surya, untuk radiasi langsung dan difus. Ini adalah ukuran reflektivitas sel petak yang tertutup salju. Nilai bervariasi antara 0 dan 1. Biasanya, salju dan es memiliki reflektivitas tinggi dengan nilai albedo 0,8 dan lebih tinggi.

snow_cover meter

Nilai ini merepresentasikan fraksi (0-1) sel / kotak-grid yang ditempati oleh salju (mirip dengan kolom tutupan awan ERA5).

snow_density kg/m^3 meter

Massa salju per meter kubik dalam lapisan salju. Model ECMWF Integrated Forecast System (IFS) merepresentasikan salju sebagai satu lapisan tambahan di atas tingkat tanah paling atas. Salju dapat menutupi seluruh atau sebagian kotak petak.

snow_depth m meter

Rata-rata kotak-grib instan dari ketebalan salju di tanah (tidak termasuk salju di kanopi).

snow_depth_water_equivalent m setara air meter

Kedalaman salju dari area kotak petak yang tertutup salju. Satuannya adalah meter setara air, jadi ini adalah kedalaman air jika salju mencair dan menyebar secara merata di seluruh kotak petak. ECMWF Integrated Forecast System merepresentasikan salju sebagai satu lapisan tambahan di atas lapisan tanah teratas. Salju dapat menutupi seluruh atau sebagian kotak petak.

snowfall_sum m setara air meter

Total salju yang terakumulasi yang telah jatuh ke permukaan Bumi. Salju ini terdiri dari salju karena aliran atmosfer skala besar (skala horizontal lebih besar dari sekitar beberapa ratus meter) dan konveksi di mana area skala yang lebih kecil (sekitar 5 km hingga beberapa ratus kilometer) dengan udara hangat naik. Jika salju telah mencair selama periode saat variabel ini dikumpulkan, maka nilainya akan lebih tinggi daripada kedalaman salju. Variabel ini adalah jumlah total air yang terakumulasi dari awal waktu perkiraan hingga akhir langkah perkiraan. Satuan yang diberikan mengukur kedalaman air jika salju mencair dan menyebar secara merata di atas kotak petak. Anda harus berhati-hati saat membandingkan variabel model dengan pengamatan, karena pengamatan sering kali bersifat lokal pada titik ruang dan waktu tertentu, bukan mewakili rata-rata di seluruh kotak petak model dan langkah waktu model.

snowmelt_sum m setara air meter

Pelelehan salju rata-rata di atas kotak petak (untuk menemukan pelelehan di atas salju, bagi dengan fraksi salju). Variabel ini diakumulasikan dari awal waktu perkiraan hingga akhir langkah perkiraan.

temperature_of_snow_layer K meter

Variabel ini memberikan suhu lapisan salju dari tanah hingga antarmuka salju-udara. Model ECMWF Integrated Forecast System (IFS) merepresentasikan salju sebagai satu lapisan tambahan di atas tingkat tanah paling atas. Salju dapat menutupi seluruh atau sebagian kotak petak.

skin_reservoir_content m setara air meter

Jumlah air di kanopi vegetasi dan/atau di lapisan tipis di tanah. Nilai ini menunjukkan jumlah hujan yang dicegat oleh dedaunan, dan air dari embun. Jumlah maksimum 'konten reservoir kulit' yang dapat ditampung oleh kotak petak bergantung pada jenis vegetasi, dan mungkin nol. Air keluar dari 'reservoir kulit' melalui penguapan.

volumetric_soil_water_layer_1 Fraksi volume meter

Volume air dalam lapisan tanah 1 (0 - 7 cm) dari Sistem Prakiraan Terintegrasi ECMWF. Permukaan berada pada 0 cm. Kandungan air tanah volumetrik terkait dengan tekstur tanah (atau klasifikasi), kedalaman tanah, dan tingkat air tanah di bawahnya.

volumetric_soil_water_layer_2 Fraksi volume meter

Volume air di lapisan tanah 2 (7-28 cm) dari Sistem Prakiraan Terintegrasi ECMWF.

volumetric_soil_water_layer_3 Fraksi volume meter

Volume air dalam lapisan tanah 3 (28-100 cm) dari Sistem Prakiraan Terintegrasi ECMWF.

volumetric_soil_water_layer_4 Fraksi volume meter

Volume air di lapisan tanah 4 (100-289 cm) dari Sistem Prakiraan Terintegrasi ECMWF.

forecast_albedo meter

Adalah ukuran reflektivitas permukaan Bumi. Nilai ini adalah fraksi radiasi matahari (gelombang pendek) yang dipantulkan oleh permukaan Bumi, di seluruh spektrum matahari, untuk radiasi langsung dan difus. Nilainya antara 0 dan 1. Biasanya, salju dan es memiliki reflektivitas tinggi dengan nilai albedo 0,8 dan lebih tinggi, daratan memiliki nilai menengah antara sekitar 0,1 dan 0,4, serta lautan memiliki nilai rendah 0,1 atau lebih rendah. Radiasi dari Matahari (radiasi surya, atau gelombang pendek) sebagian dipantulkan kembali ke luar angkasa oleh awan dan partikel di atmosfer (aerosol) dan sebagian diserap. Sebagian besar cahaya tersebut jatuh di permukaan Bumi, dan sebagiannya dipantulkan. Bagian yang dipantulkan oleh permukaan Bumi bergantung pada albedo. Dalam ECMWF Integrated Forecasting System (IFS), albedo latar belakang klimatologis (nilai yang diamati dirata-ratakan selama periode beberapa tahun) digunakan, yang dimodifikasi oleh model di atas air, es, dan salju. Albedo sering ditampilkan sebagai persentase (%).

surface_latent_heat_flux_sum J/m^2 meter

Pertukaran kalor laten dengan permukaan melalui difusi turbulen. Variabel ini diakumulasikan dari awal waktu perkiraan hingga akhir langkah perkiraan. Menurut konvensi model, fluks ke bawah adalah positif.

surface_net_solar_radiation_sum J/m^2 meter

Jumlah radiasi matahari (juga dikenal sebagai radiasi gelombang pendek) yang mencapai permukaan Bumi (baik langsung maupun difus) dikurangi jumlah yang dipantulkan oleh permukaan Bumi (yang diatur oleh albedo). Radiasi dari Matahari (radiasi surya, atau gelombang pendek) sebagian dipantulkan kembali ke luar angkasa oleh awan dan partikel di atmosfer (aerosol) dan sebagian diserap. Selebihnya jatuh di permukaan Bumi, tempat sebagiannya dipantulkan. Perbedaan antara radiasi matahari ke bawah dan yang dipantulkan adalah radiasi matahari bersih permukaan. Variabel ini diakumulasikan dari awal waktu perkiraan hingga akhir langkah perkiraan. Satuannya adalah joule per meter persegi (J m-2). Untuk mengonversi ke watt per meter persegi (W m-2), nilai yang terakumulasi harus dibagi dengan periode akumulasi yang dinyatakan dalam detik. Konvensi ECMWF untuk fluks vertikal adalah positif ke bawah.

surface_net_thermal_radiation_sum J/m^2 meter

Radiasi termal bersih di permukaan. Kolom yang terakumulasi dari awal waktu perkiraan hingga akhir langkah perkiraan. Menurut konvensi model, fluks ke bawah bernilai positif.

surface_sensible_heat_flux_sum J/m^2 meter

Perpindahan panas antara permukaan Bumi dan atmosfer melalui efek gerakan udara turbulen (tetapi tidak termasuk perpindahan panas yang dihasilkan dari kondensasi atau penguapan). Besarnya fluks panas yang terasa diatur oleh perbedaan suhu antara permukaan dan atmosfer di atasnya, kecepatan angin, dan kekasaran permukaan. Misalnya, udara dingin yang berada di atas permukaan yang hangat akan menghasilkan fluks panas yang dapat dirasakan dari daratan (atau lautan) ke atmosfer. Ini adalah variabel tingkat tunggal dan diakumulasikan dari awal waktu perkiraan hingga akhir langkah perkiraan. Satuannya adalah joule per meter persegi (J m-2). Untuk mengonversi ke watt per meter persegi (W m-2), nilai yang terakumulasi harus dibagi dengan periode akumulasi yang dinyatakan dalam detik. Konvensi ECMWF untuk fluks vertikal adalah positif ke bawah.

surface_solar_radiation_downwards_sum J/m^2 meter

Jumlah radiasi matahari (juga dikenal sebagai radiasi gelombang pendek) yang mencapai permukaan Bumi. Variabel ini mencakup radiasi matahari langsung dan difus. Radiasi dari Matahari (radiasi surya, atau gelombang pendek) sebagian dipantulkan kembali ke luar angkasa oleh awan dan partikel di atmosfer (aerosol) dan sebagian diserap. Selebihnya adalah insiden di permukaan Bumi (diwakili oleh variabel ini). Untuk aproksimasi yang cukup baik, variabel ini adalah model yang setara dengan apa yang akan diukur oleh piranometer (instrumen yang digunakan untuk mengukur radiasi matahari) di permukaan. Namun, kehati-hatian harus diperhatikan saat membandingkan variabel model dengan pengamatan, karena pengamatan sering kali bersifat lokal pada titik tertentu dalam ruang dan waktu, bukan mewakili rata-rata di seluruh kotak petak model dan langkah waktu model. Variabel ini diakumulasikan dari awal waktu perkiraan hingga akhir langkah perkiraan. Satuan yang digunakan adalah joule per meter persegi (J m-2). Untuk mengonversi ke watt per meter persegi (W m-2), nilai yang terakumulasi harus dibagi dengan periode akumulasi yang dinyatakan dalam detik. Konvensi ECMWF untuk fluks vertikal adalah positif ke bawah.

surface_thermal_radiation_downwards_sum J/m^2 meter

Jumlah radiasi termal (juga dikenal sebagai radiasi gelombang panjang atau terestrial) yang dipancarkan oleh atmosfer dan awan yang mencapai permukaan Bumi. Permukaan Bumi memancarkan radiasi termal, yang sebagian diserap oleh atmosfer dan awan. Atmosfer dan awan juga memancarkan radiasi termal ke segala arah, sebagian di antaranya mencapai permukaan (diwakili oleh variabel ini). Variabel ini dikumpulkan dari awal waktu perkiraan hingga akhir langkah perkiraan. Satuannya adalah joule per meter persegi (J m-2). Untuk mengonversi ke watt per meter persegi (W m-2), nilai yang terakumulasi harus dibagi dengan periode akumulasi yang dinyatakan dalam detik. Konvensi ECMWF untuk fluks vertikal adalah positif ke bawah.

evaporation_from_bare_soil_sum m setara air meter

Jumlah penguapan dari tanah kosong di bagian atas permukaan tanah. Variabel ini diakumulasikan dari awal waktu perkiraan hingga akhir langkah perkiraan.

evaporation_from_open_water_surfaces_excluding_oceans_sum m setara air meter

Jumlah penguapan dari penyimpanan air permukaan seperti danau dan area yang tergenang air, tetapi tidak termasuk lautan. Variabel ini dikumpulkan dari awal waktu perkiraan hingga akhir langkah perkiraan.

evaporation_from_the_top_of_canopy_sum m setara air meter

Jumlah penguapan dari reservoir intersepsi kanopi di bagian atas kanopi. Variabel ini diakumulasikan dari awal waktu perkiraan hingga akhir langkah perkiraan.

evaporation_from_vegetation_transpiration_sum m setara air meter

Jumlah penguapan dari transpirasi vegetasi. Hal ini memiliki makna yang sama dengan ekstraksi akar, yaitu jumlah air yang diekstrak dari berbagai lapisan tanah. Variabel ini dikumpulkan dari awal waktu perkiraan hingga akhir langkah perkiraan.

potential_evaporation_sum m meter

Evaporasi potensial (pev) dalam model ECMWF saat ini dihitung dengan melakukan panggilan kedua ke rutin keseimbangan energi permukaan dengan variabel vegetasi yang ditetapkan ke "tanaman/pertanian campuran" dan dengan asumsi tidak ada tekanan dari kelembapan tanah. Dengan kata lain, penguapan dihitung untuk lahan pertanian seolah-olah lahan tersebut diairi dengan baik dan dengan asumsi bahwa atmosfer tidak terpengaruh oleh kondisi permukaan buatan ini. Yang terakhir mungkin tidak selalu realistis. Meskipun pev dimaksudkan untuk memberikan estimasi kebutuhan irigasi, metode ini dapat memberikan hasil yang tidak realistis dalam kondisi kering karena penguapan yang terlalu kuat yang dipicu oleh udara kering. Variabel ini diakumulasikan dari awal waktu perkiraan hingga akhir langkah perkiraan.

runoff_sum m meter

Sebagian air dari hujan, salju yang mencair, atau jauh di dalam tanah, tetap tersimpan di dalam tanah. Jika tidak, air akan mengalir, baik di atas permukaan (aliran permukaan), atau di bawah tanah (aliran bawah permukaan) dan jumlah keduanya disebut 'aliran'. Variabel ini adalah jumlah total air yang terakumulasi dari awal waktu perkiraan hingga akhir langkah perkiraan. Satuan limpasan adalah kedalaman dalam meter. Ini adalah kedalaman air jika menyebar secara merata di atas kotak petak. Anda harus berhati-hati saat membandingkan variabel model dengan pengamatan, karena pengamatan sering kali bersifat lokal pada titik tertentu, bukan dirata-ratakan di area petak. Pengamatan juga sering dilakukan dalam satuan yang berbeda, seperti mm/hari, bukan meter kumulatif yang dihasilkan di sini. Limpasan adalah ukuran ketersediaan air dalam tanah, dan misalnya, dapat digunakan sebagai indikator kekeringan atau banjir. Informasi selengkapnya tentang cara penghitungan limpasan diberikan dalam dokumentasi IFS Physical Processes.

snow_evaporation_sum m setara air meter

Penguapan dari salju yang dirata-ratakan di atas kotak petak (untuk menemukan fluks di atas salju, bagi dengan fraksi salju). Variabel ini diakumulasikan dari awal waktu perkiraan hingga akhir langkah perkiraan.

sub_surface_runoff_sum m meter

Sebagian air dari hujan, salju yang mencair, atau jauh di dalam tanah, tetap tersimpan di dalam tanah. Jika tidak, air akan mengalir, baik di atas permukaan (aliran permukaan), atau di bawah tanah(aliran bawah permukaan) dan jumlah kedua aliran ini disebut 'aliran'. Variabel ini dikumpulkan dari awal waktu perkiraan hingga akhir langkah perkiraan. Satuan limpasan adalah kedalaman dalam meter. Ini adalah kedalaman air jika tersebar merata di atas kotak petak. Anda harus berhati-hati saat membandingkan variabel model dengan pengamatan, karena pengamatan sering kali bersifat lokal pada titik tertentu, bukan dirata-ratakan di area petak. Pengamatan juga sering dilakukan dalam satuan yang berbeda, seperti mm/hari, bukan meter yang terakumulasi yang dihasilkan di sini. Limpasan adalah ukuran ketersediaan air di dalam tanah, dan misalnya, dapat digunakan sebagai indikator kekeringan atau banjir. Informasi selengkapnya tentang cara penghitungan limpasan diberikan dalam dokumentasi Proses Fisik IFS.

surface_runoff_sum m meter

Sebagian air dari hujan, salju yang mencair, atau jauh di dalam tanah, tetap tersimpan di dalam tanah. Jika tidak, air akan mengalir, baik di atas permukaan (aliran permukaan), atau di bawah tanah (aliran bawah permukaan) dan jumlah keduanya disebut 'aliran'. Variabel ini adalah jumlah total air yang terakumulasi dari awal waktu perkiraan hingga akhir langkah perkiraan. Satuan limpasan adalah kedalaman dalam meter. Ini adalah kedalaman air jika menyebar secara merata di atas kotak petak. Anda harus berhati-hati saat membandingkan variabel model dengan pengamatan, karena pengamatan sering kali bersifat lokal pada titik tertentu, bukan dirata-ratakan di area kotak petak. Pengamatan juga sering dilakukan dalam satuan yang berbeda, seperti mm/hari, bukan meter kumulatif yang dihasilkan di sini. Limpasan adalah ukuran ketersediaan air dalam tanah, dan misalnya, dapat digunakan sebagai indikator kekeringan atau banjir. Informasi selengkapnya tentang cara penghitungan limpasan diberikan dalam dokumentasi IFS Physical Processes.

total_evaporation_sum m setara air meter

Jumlah air yang terakumulasi yang telah menguap dari permukaan Bumi, termasuk representasi transpirasi yang disederhanakan (dari vegetasi), menjadi uap di udara di atas. Variabel ini dikumpulkan dari awal perkiraan hingga akhir langkah perkiraan. Konvensi Sistem Prakiraan Terintegrasi ECMWF adalah bahwa fluks ke bawah bersifat positif. Oleh karena itu, nilai negatif menunjukkan penguapan dan nilai positif menunjukkan kondensasi.

u_component_of_wind_10m m/d meter

Komponen angin 10 m ke arah timur. Ini adalah kecepatan horizontal udara yang bergerak ke arah timur, pada ketinggian sepuluh meter di atas permukaan Bumi, dalam meter per detik. Perlu berhati-hati saat membandingkan variabel ini dengan pengamatan, karena pengamatan angin bervariasi pada skala ruang dan waktu yang kecil serta dipengaruhi oleh medan, vegetasi, dan bangunan lokal yang hanya diwakili secara rata-rata dalam Sistem Prakiraan Terintegrasi ECMWF. Variabel ini dapat digabungkan dengan komponen V angin 10 m untuk memberikan kecepatan dan arah angin horizontal 10 m.

v_component_of_wind_10m m/d meter

Komponen angin 10 m ke utara. Ini adalah kecepatan horizontal udara yang bergerak ke utara, pada ketinggian sepuluh meter di atas permukaan Bumi, dalam meter per detik. Perlu berhati-hati saat membandingkan variabel ini dengan pengamatan, karena pengamatan angin bervariasi pada skala ruang dan waktu yang kecil serta dipengaruhi oleh medan, vegetasi, dan bangunan lokal yang hanya diwakili secara rata-rata dalam Sistem Prakiraan Terintegrasi ECMWF. Variabel ini dapat digabungkan dengan komponen U angin 10 m untuk memberikan kecepatan dan arah angin horizontal 10 m.

surface_pressure Pa meter

Tekanan (gaya per satuan luas) atmosfer di permukaan daratan, laut, dan perairan pedalaman. Ini adalah ukuran berat semua udara dalam kolom secara vertikal di atas area permukaan Bumi yang diwakili pada titik tetap. Tekanan permukaan sering digunakan bersama dengan suhu untuk menghitung kepadatan udara. Variasi tekanan yang kuat dengan ketinggian menyulitkan untuk melihat sistem tekanan rendah dan tinggi di atas area pegunungan, sehingga tekanan permukaan laut rata-rata, bukan tekanan permukaan, biasanya digunakan untuk tujuan ini. Satuan variabel ini adalah Pascal (Pa). Tekanan permukaan sering diukur dalam hPa dan terkadang ditampilkan dalam satuan lama milibar, mb (1 hPa = 1 mb = 100 Pa).

total_precipitation_sum m meter

Air cair dan beku yang terakumulasi, termasuk hujan dan salju, yang jatuh ke permukaan Bumi. Curah hujan ini adalah jumlah curah hujan skala besar (curah hujan yang dihasilkan oleh pola cuaca skala besar, seperti palung dan front dingin) dan curah hujan konvektif (dihasilkan oleh konveksi yang terjadi saat udara di tingkat bawah atmosfer lebih hangat dan kurang padat daripada udara di atasnya, sehingga naik). Variabel presipitasi tidak mencakup kabut, embun, atau presipitasi yang menguap di atmosfer sebelum mendarat di permukaan Bumi. Variabel ini diakumulasikan dari awal waktu perkiraan hingga akhir langkah perkiraan. Satuan presipitasi adalah kedalaman dalam meter. Ini adalah kedalaman air jika air tersebut tersebar secara merata di atas kotak petak. Anda harus berhati-hati saat membandingkan variabel model dengan pengamatan, karena pengamatan sering kali bersifat lokal pada titik tertentu dalam ruang dan waktu, daripada merepresentasikan rata-rata di seluruh kotak petak model dan langkah waktu model.

leaf_area_index_high_vegetation Fraksi area meter

Setengah dari total luas area daun hijau per unit luas permukaan tanah horizontal untuk jenis vegetasi tinggi.

leaf_area_index_low_vegetation Fraksi area meter

Setengah dari total luas daun hijau per unit luas permukaan tanah horizontal untuk jenis vegetasi rendah.

dewpoint_temperature_2m_min K meter

nilai dewpoint_temperature_2m minimum setiap bulan

dewpoint_temperature_2m_max K meter

nilai dewpoint_temperature_2m maksimum setiap bulan

temperature_2m_min K meter

nilai suhu minimum_2m setiap bulan

temperature_2m_max K meter

nilai suhu maksimum_2m setiap bulan

skin_temperature_min K meter

nilai skin_temperature minimum setiap bulan

skin_temperature_max K meter

nilai skin_temperature maksimum setiap bulan

soil_temperature_level_1_min K meter

nilai soil_temperature_level_1 minimum setiap bulan

soil_temperature_level_1_max K meter

nilai soil_temperature_level_1 maksimum setiap bulan

soil_temperature_level_2_min K meter

nilai soil_temperature_level_2 minimum setiap bulan

soil_temperature_level_2_max K meter

nilai soil_temperature_level_2 maksimum setiap bulan

soil_temperature_level_3_min K meter

nilai minimum soil_temperature_level_3 setiap bulan

soil_temperature_level_3_max K meter

nilai soil_temperature_level_3 maksimum setiap bulan

soil_temperature_level_4_min K meter

nilai soil_temperature_level_4 minimum setiap bulan

soil_temperature_level_4_max K meter

nilai soil_temperature_level_4 maksimum setiap bulan

lake_bottom_temperature_min K meter

nilai minimum lake_bottom_temperature setiap bulan

lake_bottom_temperature_max K meter

nilai lake_bottom_temperature maksimum setiap bulan

lake_ice_depth_min m meter

nilai lake_ice_depth minimum setiap bulan

lake_ice_depth_max m meter

nilai lake_ice_depth maksimum setiap bulan

lake_ice_temperature_min K meter

nilai minimum lake_ice_temperature setiap bulan

lake_ice_temperature_max K meter

nilai lake_ice_temperature maksimum setiap bulan

lake_mix_layer_depth_min m meter

nilai lake_mix_layer_depth minimum setiap bulan

lake_mix_layer_depth_max m meter

nilai lake_mix_layer_depth maksimum setiap bulan

lake_mix_layer_temperature_min K meter

nilai minimum lake_mix_layer_temperature setiap bulan

lake_mix_layer_temperature_max K meter

nilai lake_mix_layer_temperature maksimum setiap bulan

lake_shape_factor_min meter

nilai lake_shape_factor minimum setiap bulan

lake_shape_factor_max meter

nilai faktor bentuk danau maksimum setiap bulan

lake_total_layer_temperature_min K meter

nilai minimum lake_total_layer_temperature setiap bulan

lake_total_layer_temperature_max K meter

nilai lake_total_layer_temperature maksimum setiap bulan

snow_albedo_min meter

nilai snow_albedo minimum setiap bulan

snow_albedo_max meter

nilai snow_albedo maksimum setiap bulan

snow_cover_min meter

nilai snow_cover minimum setiap bulan

snow_cover_max meter

nilai snow_cover maksimum setiap bulan

snow_density_min kg/m^3 meter

nilai snow_density minimum setiap bulan

snow_density_max kg/m^3 meter

nilai snow_density maksimum setiap bulan

snow_depth_min m meter

nilai snow_depth minimum setiap bulan

snow_depth_max m meter

nilai snow_depth maksimum setiap bulan

snow_depth_water_equivalent_min m setara air meter

nilai minimum snow_depth_water_equivalent setiap bulan

snow_depth_water_equivalent_max m setara air meter

nilai snow_depth_water_equivalent maksimum setiap bulan

snowfall_min m setara air meter

nilai salju minimum setiap bulan

snowfall_max m setara air meter

nilai salju maksimum setiap bulan

snowmelt_min m setara air meter

nilai minimum pencairan salju setiap bulan

snowmelt_max m setara air meter

nilai lelehan salju maksimum setiap bulan

temperature_of_snow_layer_min K meter

nilai suhu_minimum_lapisan_salju setiap bulan

temperature_of_snow_layer_max K meter

nilai suhu maksimum lapisan salju setiap bulan

skin_reservoir_content_min m setara air meter

nilai minimum skin_reservoir_content setiap bulan

skin_reservoir_content_max m setara air meter

nilai skin_reservoir_content maksimum setiap bulan

volumetric_soil_water_layer_1_min Fraksi volume meter

nilai volumetric_soil_water_layer_1 minimum setiap bulan

volumetric_soil_water_layer_1_max Fraksi volume meter

nilai volumetric_soil_water_layer_1 maksimum setiap bulan

volumetric_soil_water_layer_2_min Fraksi volume meter

nilai volumetric_soil_water_layer_2 minimum setiap bulan

volumetric_soil_water_layer_2_max Fraksi volume meter

Nilai volumetric_soil_water_layer_2 maksimum setiap bulan

volumetric_soil_water_layer_3_min Fraksi volume meter

nilai volumetric_soil_water_layer_3 minimum setiap bulan

volumetric_soil_water_layer_3_max Fraksi volume meter

Nilai volumetric_soil_water_layer_3 maksimum setiap bulan

volumetric_soil_water_layer_4_min Fraksi volume meter

Nilai minimum volumetric_soil_water_layer_4 setiap bulan

volumetric_soil_water_layer_4_max Fraksi volume meter

nilai volumetric_soil_water_layer_4 maksimum setiap bulan

forecast_albedo_min meter

nilai forecast_albedo minimum setiap bulan

forecast_albedo_max meter

nilai forecast_albedo maksimum setiap bulan

surface_latent_heat_flux_min J/m^2 meter

nilai minimum surface_latent_heat_flux setiap bulan

surface_latent_heat_flux_max J/m^2 meter

nilai surface_latent_heat_flux maksimum setiap bulan

surface_net_solar_radiation_min J/m^2 meter

nilai minimum surface_net_solar_radiation setiap bulan

surface_net_solar_radiation_max J/m^2 meter

nilai surface_net_solar_radiation maksimum setiap bulan

surface_net_thermal_radiation_min J/m^2 meter

nilai minimum surface_net_thermal_radiation setiap bulan

surface_net_thermal_radiation_max J/m^2 meter

nilai surface_net_thermal_radiation maksimum setiap bulan

surface_sensible_heat_flux_min J/m^2 meter

nilai fluks panas yang dapat dirasakan minimum setiap bulan

surface_sensible_heat_flux_max J/m^2 meter

nilai fluks panas yang terasa maksimum setiap bulan

surface_solar_radiation_downwards_min J/m^2 meter

nilai minimum surface_solar_radiation_downwards setiap bulan

surface_solar_radiation_downwards_max J/m^2 meter

nilai surface_solar_radiation_downwards maksimum setiap bulan

surface_thermal_radiation_downwards_min J/m^2 meter

nilai minimum surface_thermal_radiation_downwards setiap bulan

surface_thermal_radiation_downwards_max J/m^2 meter

nilai maksimum surface_thermal_radiation_downwards setiap bulan

evaporation_from_bare_soil_min m setara air meter

nilai penguapan dari tanah kosong minimum setiap bulan

evaporation_from_bare_soil_max m setara air meter

nilai penguapan maksimum dari tanah kosong setiap bulan

evaporation_from_open_water_surfaces_excluding_oceans_min m setara air meter

nilai penguapan_dari_permukaan_air_terbuka_tidak_termasuk_lautan minimum setiap bulan

evaporation_from_open_water_surfaces_excluding_oceans_max m setara air meter

nilai penguapan maksimum dari permukaan air terbuka, tidak termasuk lautan, setiap bulan

evaporation_from_the_top_of_canopy_min m setara air meter

nilai penguapan_dari_puncak_tajuk minimum setiap bulan

evaporation_from_the_top_of_canopy_max m setara air meter

nilai penguapan maksimum dari bagian atas tajuk setiap bulan

evaporation_from_vegetation_transpiration_min m setara air meter

nilai penguapan_dari_transpirasi_vegetasi minimum setiap bulan

evaporation_from_vegetation_transpiration_max m setara air meter

nilai penguapan_dari_transpirasi_vegetasi maksimum setiap bulan

potential_evaporation_min m meter

nilai penguapan potensial minimum setiap bulan

potential_evaporation_max m meter

nilai penguapan potensial maksimum setiap bulan

runoff_min m meter

nilai limpasan minimum setiap bulan

runoff_max m meter

nilai limpasan maksimum setiap bulan

snow_evaporation_min m setara air meter

nilai penguapan salju minimum setiap bulan

snow_evaporation_max m setara air meter

nilai snow_evaporation maksimum setiap bulan

sub_surface_runoff_min m meter

nilai sub_surface_runoff minimum setiap bulan

sub_surface_runoff_max m meter

nilai sub_surface_runoff maksimum setiap bulan

surface_runoff_min m meter

nilai minimum surface_runoff setiap bulan

surface_runoff_max m meter

nilai limpasan permukaan maksimum setiap bulan

total_evaporation_min m setara air meter

nilai total_evaporation minimum setiap bulan

total_evaporation_max m setara air meter

nilai total_evaporation maksimum setiap bulan

u_component_of_wind_10m_min m/d meter

nilai u_component_of_wind_10m minimum setiap bulan

u_component_of_wind_10m_max m/d meter

nilai u_component_of_wind_10m maksimum setiap bulan

v_component_of_wind_10m_min m/d meter

nilai v_component_of_wind_10m minimum setiap bulan

v_component_of_wind_10m_max m/d meter

nilai v_component_of_wind_10m maksimum setiap bulan

surface_pressure_min Pa meter

nilai minimum surface_pressure setiap bulan

surface_pressure_max Pa meter

nilai surface_pressure maksimum setiap bulan

total_precipitation_min m meter

nilai total_precipitation minimum setiap bulan

total_precipitation_max m meter

nilai total_precipitation maksimum setiap bulan

leaf_area_index_high_vegetation_min Fraksi area meter

nilai leaf_area_index_high_vegetation minimum setiap bulan

leaf_area_index_high_vegetation_max Fraksi area meter

nilai leaf_area_index_high_vegetation maksimum setiap bulan

leaf_area_index_low_vegetation_min Fraksi area meter

nilai minimum leaf_area_index_low_vegetation setiap bulan

leaf_area_index_low_vegetation_max Fraksi area meter

nilai leaf_area_index_low_vegetation maksimum setiap bulan

Properti Gambar

Properti Gambar

Nama Jenis Deskripsi
bulan INT

Bulan kalender

tahun INT

Tahun kalender

Persyaratan Penggunaan

Persyaratan Penggunaan

Harap akui penggunaan ERA5-Land sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian lisensi Copernicus C3S/CAMS:

  • 5.1.1 Jika Penerima Lisensi mengomunikasikan atau mendistribusikan Produk Copernicus kepada publik, Penerima Lisensi harus memberi tahu penerima tentang sumbernya dengan menggunakan pemberitahuan berikut atau pemberitahuan serupa: 'Dibuat menggunakan Informasi Copernicus Climate Change Service [Tahun]'.

  • 5.1.2 Jika Penerima Lisensi membuat atau berkontribusi pada publikasi atau distribusi yang berisi Produk Copernicus yang diadaptasi atau dimodifikasi, Penerima Lisensi harus memberikan pemberitahuan berikut atau pemberitahuan serupa: 'Berisi Informasi Copernicus Climate Change Service yang dimodifikasi [Tahun]';

Setiap publikasi atau distribusi tersebut yang tercakup dalam klausul 5.1.1 dan 5.1.2 harus menyatakan bahwa baik Komisi Eropa maupun ECMWF tidak bertanggung jawab atas penggunaan apa pun yang mungkin dilakukan terhadap Informasi atau Data Copernicus yang ada di dalamnya.

Kutipan

Kutipan:
  • Muñoz Sabater, J., (2019): Data rata-rata bulanan ERA5-Land dari tahun 1981 hingga saat ini. Penyimpanan Data Iklim (CDS) Copernicus Climate Change Service (C3S). (<date of access>), doi:10.24381/cds.68d2bb30

Menjelajahi dengan Earth Engine

Code Editor (JavaScript)

var dataset = ee.ImageCollection('ECMWF/ERA5_LAND/MONTHLY_AGGR').first();

var visualization = {
  bands: ['temperature_2m'],
  min: 250,
  max: 320,
  palette: [
    '000080', '0000d9', '4000ff', '8000ff', '0080ff', '00ffff',
    '00ff80', '80ff00', 'daff00', 'ffff00', 'fff500', 'ffda00',
    'ffb000', 'ffa400', 'ff4f00', 'ff2500', 'ff0a00', 'ff00ff',
  ]
};

Map.setCenter(70, 45, 3);
Map.addLayer(
    dataset, visualization, 'Air temperature [K] at 2m height', true, 0.8);
Buka di Editor Kode