ERA5-Land Monthly Aggregated - ECMWF Climate Reanalysis

ECMWF/ERA5_LAND/MONTHLY_AGGR
Доступность набора данных
1950-02-01T00:00:00Z–2025-07-01T00:00:00Z
Поставщик наборов данных
Фрагмент Earth Engine
ee.ImageCollection("ECMWF/ERA5_LAND/MONTHLY_AGGR")
Каденция
1 месяц
Теги
cds климат copernicus ecmwf era5-land испарение тепло озера осадки давление радиация повторный анализ сток снег почва-вода температура растительность ветер

Описание

ERA5-Land — это набор данных реанализа, обеспечивающий согласованное представление об эволюции переменных, связанных с землей, за несколько десятилетий с более высоким разрешением по сравнению с ERA5. ERA5-Land был создан путем воспроизведения компонента, связанного с землей, из реанализа климата ECMWF ERA5. Реанализ объединяет данные модели с наблюдениями со всего мира в глобально полный и согласованный набор данных, используя законы физики. Реанализ позволяет получить данные, охватывающие несколько десятилетий назад, обеспечивая точное описание климата прошлого. Этот набор данных включает все 50 переменных, доступных в CDS.

Данные ERA5-Land доступны с 1950 года по трехмесячный период в режиме реального времени.

Ознакомьтесь с разделом «Известные проблемы» ERA5-Land . В частности, обратите внимание, что значения трёх компонентов суммарного эвапотранспирации поменялись местами следующим образом:

  • Переменная «Испарение с открытой почвы» (код параметра MARS 228101 (evabs)) имеет значения, соответствующие «Испарению с транспирации растительности» (параметр MARS 228103 (evavt)),
  • Переменная «Испарение с открытых водных поверхностей, исключая океаны» (код параметра MARS 228102 (evaow)) имеет значения, соответствующие «Испарению с открытой почвы» (код параметра MARS 228101 (evabs)),
  • Переменная «Испарение от транспирации растительности» (код параметра MARS 228103 (evavt)) имеет значения, соответствующие «Испарению с открытых водных поверхностей, исключая океаны» (код параметра MARS 228102 (evaow)).

Актив представляет собой ежемесячный агрегат почасовых активов ECMWF ERA5 Land, включающий как диапазоны с потоком, так и диапазоны без потока. Диапазоны с потоком формируются путем сбора данных за первый час следующего дня для каждого дня месяца и их последующего суммирования, в то время как диапазоны без потока формируются путем усреднения всех почасовых данных месяца. Диапазоны с потоком помечены идентификатором «_sum», что отличается от подхода к ежемесячным данным, предоставляемым хранилищем климатических данных Copernicus, где диапазоны с потоком также усредняются.

Ежемесячные сводные данные были рассчитаны заранее, чтобы облегчить работу многих приложений, требующих простого и быстрого доступа к данным, когда не требуются поля с субмесячными данными.

Осадки и другие потоки (аккумулированные) могут иногда иметь отрицательные значения, что не имеет физического смысла. В других случаях их значения могут быть чрезмерно высокими.

Эта проблема связана с тем, как формат GRIB сохраняет данные: он упрощает или «упаковывает» их в более мелкие и менее точные числа, что может привести к ошибкам. Эти ошибки усугубляются, когда данные сильно различаются.

По этой причине, когда мы рассматриваем данные за целый день, чтобы подсчитать суточные итоги, иногда максимальное количество осадков, зафиксированное за один раз, может казаться больше, чем общее количество осадков, измеренное за весь день.

Чтобы узнать больше, см. раздел «Почему иногда наблюдаются небольшие отрицательные накопления осадков»

Группы

Размер пикселя
11132 метра

Группы

Имя Единицы Размер пикселя Описание
dewpoint_temperature_2m К метров

Температура, до которой воздух на высоте 2 метров над поверхностью Земли должен охладиться для достижения состояния насыщения. Это мера влажности воздуха. В сочетании с температурой и давлением она может быть использована для расчета относительной влажности. Температура точки росы на высоте 2 метров рассчитывается путем интерполяции между самым низким уровнем модели и поверхностью Земли с учетом атмосферных условий.

temperature_2m К метров

Температура воздуха на высоте 2 м над поверхностью суши, моря или внутренних водоемов. Температура на высоте 2 м рассчитывается путем интерполяции между самым низким уровнем модели и поверхностью Земли с учетом атмосферных условий.

skin_temperature К метров

Температура поверхности Земли. Температура поверхности Земли — это теоретическая температура, необходимая для поддержания баланса поверхностной энергии. Она представляет собой температуру самого верхнего слоя поверхности, который не обладает теплоёмкостью и поэтому может мгновенно реагировать на изменения поверхностных потоков. Температура поверхности Земли рассчитывается по-разному для суши и моря.

soil_temperature_level_1 К метров

Температура почвы в слое 1 (0–7 см) Интегрированной системы прогнозирования ЕЦСПП. Поверхность находится на высоте 0 см. Температура почвы задаётся в середине каждого слоя, а теплопередача рассчитывается на границах раздела между ними. Предполагается, что теплопередача из нижней части самого нижнего слоя отсутствует.

soil_temperature_level_2 К метров

Температура почвы в слое 2 (7-28 см) Интегрированной системы прогнозирования ЕЦСПП.

soil_temperature_level_3 К метров

Температура почвы в слое 3 (28-100 см) Интегрированной системы прогнозирования ЕЦСПП.

soil_temperature_level_4 К метров

Температура почвы в слое 4 (100-289 см) Интегрированной системы прогнозирования ЕЦСПП.

lake_bottom_temperature К метров

Температура воды на дне внутренних водоёмов (озёр, водохранилищ, рек) и прибрежных вод. В мае 2015 года ЕЦСПП внедрил модель озёр для представления температуры воды и озёрного льда всех основных внутренних водоёмов мира в Интегрированной системе прогнозирования. Модель поддерживает постоянство глубины и площади поверхности озёр (или их частичного покрытия) во времени.

lake_ice_depth м метров

Толщина льда на внутренних водоёмах (озёрах, водохранилищах и реках) и в прибрежных водах. Интегрированная система прогнозирования (IFS) ЕЦСПП отображает образование и таяние льда на внутренних водоёмах (озёрах, водохранилищах и реках) и в прибрежных водах. Представлен один слой льда. Этот параметр определяет толщину этого слоя льда.

lake_ice_temperature К метров

Температура верхней поверхности льда на внутренних водоёмах (озёрах, водохранилищах, реках) и в прибрежных водах. Интегрированная система прогнозирования ЕЦСПП отображает образование и таяние льда на озёрах. Представлен один слой льда.

lake_mix_layer_depth м метров

Толщина самого верхнего слоя внутреннего водоёма (озера, водохранилища и реки) или прибрежных вод, хорошо перемешанного и имеющего практически постоянную температуру по глубине (равномерное распределение температуры). Интегрированная система прогнозирования ЕЦСПП представляет внутренние водоёмы с двумя слоями по вертикали: перемешанным слоем сверху и термоклином снизу. Верхняя граница термоклина расположена у основания перемешанного слоя, а нижняя — у дна озера. Перемешивание внутри перемешанного слоя может происходить, когда плотность поверхностной (и приповерхностной) воды больше плотности воды ниже. Перемешивание также может происходить под действием ветра на поверхности озера.

lake_mix_layer_temperature К метров

Температура самого верхнего хорошо перемешанного слоя внутренних водоёмов (озёр, водохранилищ и рек) или прибрежных вод. Интегрированная система прогнозирования ЕЦСПП представляет внутренние водоёмы с двумя слоями по вертикали: перемешанным слоем сверху и термоклином снизу. Верхняя граница термоклина расположена у основания перемешанного слоя, а нижняя — у дна озера. Перемешивание в перемешанном слое может происходить, когда плотность поверхностной (и приповерхностной) воды больше плотности воды ниже. Перемешивание также может происходить под действием ветра на поверхности озера.

lake_shape_factor метров

Этот параметр описывает изменение температуры с глубиной в термоклинном слое внутренних водоёмов (озёр, водохранилищ и рек) и прибрежных вод. Он используется для расчёта температуры дна озёр и других параметров, связанных с озёрами. Интегрированная система прогнозирования ЕЦСПП представляет внутренние и прибрежные водоёмы двумя вертикальными слоями: перемешанным слоем сверху и термоклином снизу, где температура изменяется с глубиной.

lake_total_layer_temperature К метров

Средняя температура всего столба воды во внутренних водоёмах (озёрах, водохранилищах и реках) и прибрежных водах. Интегрированная система прогнозирования ЕЦСПП представляет внутренние водоёмы в виде двух вертикальных слоёв: перемешанного слоя выше и термоклина ниже, где температура меняется с глубиной. Этот параметр представляет собой среднее значение по двум слоям.

snow_albedo метров

Он определяется как доля солнечной (коротковолновой) радиации, отраженной снегом по всему спектру солнечного излучения, как для прямого, так и для рассеянного излучения. Это мера отражательной способности ячеек сетки, покрытых снегом. Значения варьируются от 0 до 1. Как правило, снег и лёд обладают высокой отражательной способностью со значениями альбедо 0,8 и выше.

snow_cover метров

Он представляет собой долю (0-1) ячейки/сетки, занятую снегом (аналогично полям облачности ERA5).

snow_density кг/м^3 метров

Масса снега на кубический метр в снежном слое. Модель Интегрированной системы прогнозирования (IFS) ЕЦСПП представляет снег как один дополнительный слой над самым верхним слоем почвы. Снег может покрывать всю ячейку сетки или её часть.

snow_depth м метров

Мгновенное среднее значение толщины снега на земле (без учета снега на пологе леса).

snow_depth_water_equivalent м водного эквивалента метров

Глубина снежного покрова в заснеженной области ячейки сетки. Единицей измерения являются метры водного эквивалента, то есть это глубина, которая была бы, если бы снег растаял и равномерно распределился по всей ячейке сетки. Интегрированная система прогнозирования ЕЦСПП представляет снег как один дополнительный слой над самым верхним слоем почвы. Снег может покрывать ячейку сетки целиком или частично.

snowfall_sum м водного эквивалента метров

Накопленное общее количество снега, выпавшего на поверхность Земли. Оно состоит из снега, выпавшего из-за крупномасштабного атмосферного потока (горизонтальные масштабы более нескольких сотен метров) и конвекции, при которой поднимаются области меньшего масштаба (от 5 км до нескольких сотен километров) теплого воздуха. Если снег растаял в течение периода, в течение которого накапливалась эта переменная, то он будет выше, чем высота снежного покрова. Эта переменная представляет собой общее количество воды, накопленной с начала времени прогноза до конца шага прогноза. Указанные единицы измерения измеряют глубину воды, которая была бы, если бы снег растаял и равномерно распределился по ячейке сетки. Следует проявлять осторожность при сравнении модельных переменных с наблюдениями, поскольку наблюдения часто являются локальными для конкретной точки в пространстве и времени, а не представляют собой средние значения по ячейке сетки модели и шагу времени модели.

snowmelt_sum м водного эквивалента метров

Среднее значение таяния снега по сетке (чтобы найти значение таяния снега, разделите его на долю снега). Эта переменная накапливается с начала прогнозируемого периода до конца шага прогнозирования.

temperature_of_snow_layer К метров

Эта переменная определяет температуру снежного слоя от поверхности земли до границы раздела снег-воздух. Модель Интегрированной системы прогнозирования (IFS) ЕЦСПП представляет снег как один дополнительный слой над самым верхним слоем почвы. Снег может покрывать всю ячейку сетки или её часть.

skin_reservoir_content м водного эквивалента метров

Количество воды в растительном пологе и/или в тонком слое почвы. Оно отражает количество дождевой воды, перехваченной листвой, и воды из росы. Максимальный объём «кожного резервуара», который может вместить ячейка сетки, зависит от типа растительности и может быть равен нулю. Вода покидает «кожный резервуар» путём испарения.

volumetric_soil_water_layer_1 Объемная доля метров

Объём воды в слое почвы 1 (0–7 см) Интегрированной системы прогнозирования ЕЦСПП. Поверхность находится на уровне 0 см. Объём воды в почве связан с текстурой (или классификацией) почвы, её глубиной и уровнем грунтовых вод.

volumetric_soil_water_layer_2 Объемная доля метров

Объем воды в слое почвы 2 (7-28 см) Интегрированной системы прогнозирования ЕЦСПП.

volumetric_soil_water_layer_3 Объемная доля метров

Объем воды в слое почвы 3 (28-100 см) Интегрированной системы прогнозирования ЕЦСПП.

volumetric_soil_water_layer_4 Объемная доля метров

Объем воды в слое почвы 4 (100-289 см) Интегрированной системы прогнозирования ЕЦСПП.

forecast_albedo метров

Является мерой отражательной способности поверхности Земли. Это доля солнечного (коротковолнового) излучения, отраженного поверхностью Земли по всему солнечному спектру, как для прямого, так и для рассеянного излучения. Значения находятся в диапазоне от 0 до 1. Обычно снег и лед имеют высокую отражательную способность со значениями альбедо 0,8 и выше, суша имеет промежуточные значения примерно от 0,1 до 0,4, а океан имеет низкие значения 0,1 или ниже. Излучение от Солнца (солнечное, или коротковолновое, излучение) частично отражается обратно в космос облаками и частицами в атмосфере (аэрозолями), а часть его поглощается. Остальная часть падает на поверхность Земли, где часть ее отражается. Доля, отраженная поверхностью Земли, зависит от альбедо. В Интегрированной системе прогнозирования (IFS) ЕЦСПП используется климатологическое фоновое альбедо (наблюдаемые значения, усредненные за период в несколько лет), модифицированное моделью для воды, льда и снега. Альбедо часто показывается в процентах (%).

surface_latent_heat_flux_sum Дж/м^2 метров

Обмен скрытым теплом с поверхностью посредством турбулентной диффузии. Эта переменная накапливается с начала прогнозируемого периода до конца прогнозного шага. Согласно правилам модели, нисходящие потоки положительны.

surface_net_solar_radiation_sum Дж/м^2 метров

Количество солнечной радиации (также известной как коротковолновая радиация), достигающей поверхности Земли (как прямой, так и рассеянной) за вычетом количества, отраженного поверхностью Земли (которое регулируется альбедо). Излучение от Солнца (солнечная или коротковолновая радиация) частично отражается обратно в космос облаками и частицами в атмосфере (аэрозолями), а часть ее поглощается. Остальная часть падает на поверхность Земли, где часть ее отражается. Разница между нисходящим и отраженным солнечным излучением составляет чистую солнечную радиацию поверхности. Эта переменная накапливается с начала времени прогноза до конца шага прогноза. Единицами являются джоули на квадратный метр (Дж·м-2). Для перевода в ватты на квадратный метр (Вт·м-2) накопленные значения следует разделить на период накопления, выраженный в секундах. Соглашение ECMWF для вертикальных потоков положительно вниз.

surface_net_thermal_radiation_sum Дж/м^2 метров

Суммарное тепловое излучение на поверхности. Накопленное поле с начала прогнозируемого периода до конца прогнозируемого шага. Согласно модельным соглашениям, нисходящие потоки считаются положительными.

surface_sensible_heat_flux_sum Дж/м^2 метров

Перенос тепла между поверхностью Земли и атмосферой посредством турбулентного движения воздуха (но без учёта переноса тепла за счёт конденсации или испарения). Величина потока явного тепла определяется разницей температур между поверхностью и вышележащей атмосферой, скоростью ветра и шероховатостью поверхности. Например, холодный воздух, покрывающий тёплую поверхность, создаёт поток явного тепла от суши (или океана) в атмосферу. Это одноуровневая переменная, которая накапливается с начала прогнозируемого периода до конца прогнозируемого шага. Единицами измерения являются джоули на квадратный метр (Дж·м⁻). Для перевода в ватты на квадратный метр (Вт·м⁻) накопленные значения следует разделить на период накопления, выраженный в секундах. Согласно правилам ЕЦСПП, вертикальные потоки имеют положительное значение сверху вниз.

surface_solar_radiation_downwards_sum Дж/м^2 метров

Количество солнечной радиации (также известной как коротковолновая радиация), достигающей поверхности Земли. Эта переменная включает в себя как прямую, так и рассеянную солнечную радиацию. Солнечное излучение (солнечная, или коротковолновая, радиация) частично отражается обратно в космос облаками и частицами в атмосфере (аэрозолями), а часть поглощается. Остальная часть падает на поверхность Земли (представленную этой переменной). В достаточно хорошем приближении эта переменная является модельным эквивалентом того, что измеряется пиранометром (прибором для измерения солнечной радиации) на поверхности. Однако следует проявлять осторожность при сравнении модельных переменных с наблюдениями, поскольку наблюдения часто локальны для конкретной точки пространства и времени, а не представляют собой средние значения по ячейке сетки модели и шагу времени модели. Эта переменная накапливается с начала прогнозируемого периода до конца прогнозируемого периода. Единицы измерения – джоули на квадратный метр (Дж·м⁻). Для перевода в ватты на квадратный метр (Вт·м⁻) накопленные значения следует разделить на период накопления, выраженный в секундах. Соглашение ECMWF для вертикальных потоков положительно в направлении вниз.

surface_thermal_radiation_downwards_sum Дж/м^2 метров

Количество теплового (также известного как длинноволновое или земное) излучения, испускаемого атмосферой и облаками, которое достигает поверхности Земли. Поверхность Земли испускает тепловое излучение, часть которого поглощается атмосферой и облаками. Атмосфера и облака также испускают тепловое излучение во всех направлениях, часть которого достигает поверхности (представленной этой переменной). Эта переменная накапливается с начала прогнозируемого периода до конца шага прогноза. Единицами измерения являются джоули на квадратный метр (Дж·м-2). Для перевода в ватты на квадратный метр (Вт·м-2) накопленные значения следует разделить на период накопления, выраженный в секундах. Согласно правилам ЕЦСПП, вертикальные потоки имеют положительное значение сверху вниз.

evaporation_from_bare_soil_sum м водного эквивалента метров

Количество испарений с открытой почвы в верхней части земной поверхности. Эта переменная накапливается с начала прогнозируемого периода до конца шага прогнозирования.

evaporation_from_open_water_surfaces_excluding_oceans_sum м водного эквивалента метров

Объем испарения с поверхностных водохранилищ, таких как озера и затопленные территории, за исключением океанов. Эта переменная накапливается с начала прогнозируемого периода до конца этапа прогнозирования.

evaporation_from_the_top_of_canopy_sum м водного эквивалента метров

Количество испарения из водосборника, расположенного в верхней части полога. Эта переменная накапливается с начала прогнозируемого периода до конца этапа прогнозирования.

evaporation_from_vegetation_transpiration_sum м водного эквивалента метров

Величина испарения, вызванного транспирацией растений. Значение аналогично значению корневой экскреции, то есть количества воды, извлекаемой из различных слоев почвы. Эта переменная накапливается с начала прогнозируемого периода до конца этапа прогнозирования.

potential_evaporation_sum м метров

Потенциальное испарение (pev) в текущей модели ECMWF рассчитывается путём повторного вызова процедуры баланса поверхностной энергии с переменными растительности, заданными как «сельскохозяйственные культуры/смешанное земледелие», и при условии отсутствия стресса от почвенной влаги. Другими словами, испарение для сельскохозяйственных угодий рассчитывается как хорошо орошаемое, и предполагается, что атмосфера не подвержена влиянию этого искусственного состояния поверхности. Последнее не всегда соответствует действительности. Хотя pev предназначен для оценки потребности в орошении, метод может давать нереалистичные результаты в засушливых условиях из-за слишком сильного испарения, вызванного сухим воздухом. Эта переменная накапливается с начала прогнозируемого периода до конца этапа прогнозирования.

runoff_sum м метров

Некоторая часть воды, выпадающей из осадков, таяния снега или находящейся глубоко в почве, остаётся в ней. В противном случае вода стекает либо по поверхности (поверхностный сток), либо под землю (подземный сток), и сумма этих двух значений называется просто «стоком». Эта переменная представляет собой общее количество воды, накопленной с начала прогнозируемого периода до конца шага прогнозирования. Единицей измерения стока является глубина в метрах. Это глубина, которую вода имела бы, если бы она была равномерно распределена по ячейке сетки. Следует проявлять осторожность при сравнении переменных модели с наблюдениями, поскольку наблюдения часто локальны для конкретной точки, а не усредняются по площади сетки. Наблюдения также часто проводятся в разных единицах, например, мм/сутки, а не в накопленных метрах, полученных в данном случае. Сток является мерой доступности воды в почве и может, например, использоваться в качестве индикатора засухи или наводнения. Более подробная информация о расчёте стока представлена в документации IFS Physical Processes.

snow_evaporation_sum м водного эквивалента метров

Испарение со снега, усреднённое по ячейке сетки (чтобы найти испарение по снегу, разделите на долю снега). Эта переменная накапливается с начала прогнозируемого периода до конца шага прогнозирования.

sub_surface_runoff_sum м метров

Некоторая часть воды, выпадающей из осадков, таяния снега или находящейся глубоко в почве, остаётся в ней. В противном случае вода стекает либо по поверхности (поверхностный сток), либо под землю (подземный сток), и сумма этих двух значений называется просто «стоком». Эта переменная накапливается с начала прогнозируемого периода до конца шага прогнозирования. Единицей измерения стока является глубина в метрах. Это глубина, которую вода имела бы, если бы она была равномерно распределена по ячейке сетки. Следует проявлять осторожность при сравнении переменных модели с наблюдениями, поскольку наблюдения часто являются локальными для конкретной точки, а не усредняются по площади сетки. Наблюдения также часто проводятся в разных единицах, например, мм/сутки, а не в накопленных метрах, полученных в данном случае. Сток является мерой доступности воды в почве и может, например, использоваться в качестве индикатора засухи или наводнения. Более подробная информация о расчёте стока представлена в документации IFS Physical Processes.

surface_runoff_sum м метров

Некоторая часть воды, выпадающей из осадков, таяния снега или находящейся глубоко в почве, остаётся в ней. В противном случае вода стекает либо по поверхности (поверхностный сток), либо под землю (подземный сток), и сумма этих двух значений называется просто «стоком». Эта переменная представляет собой общее количество воды, накопленной с начала прогнозируемого периода до конца шага прогнозирования. Единицей измерения стока является глубина в метрах. Это глубина, которую вода имела бы, если бы она была равномерно распределена по ячейке сетки. Следует проявлять осторожность при сравнении переменных модели с наблюдениями, поскольку наблюдения часто локальны для конкретной точки, а не усредняются по площади сетки. Наблюдения также часто проводятся в разных единицах, например, мм/сутки, а не в накопленных метрах, полученных в данном случае. Сток является мерой доступности воды в почве и может, например, использоваться в качестве индикатора засухи или наводнения. Более подробная информация о расчёте стока представлена в документации IFS Physical Processes.

total_evaporation_sum м водного эквивалента метров

Суммарное количество воды, испарившейся с поверхности Земли, включая упрощенное представление транспирации (с растительности), в пар в воздухе над ней. Эта переменная накапливается с начала и до конца этапа прогнозирования. Согласно правилам Интегрированной системы прогнозирования ЕЦСПП, нисходящие потоки считаются положительными. Следовательно, отрицательные значения указывают на испарение, а положительные — на конденсацию.

u_component_of_wind_10m РС метров

Восточная составляющая ветра на высоте 10 м. Это горизонтальная скорость воздуха, движущегося на восток на высоте 10 метров над поверхностью Земли, в метрах в секунду. Следует проявлять осторожность при сравнении этой переменной с данными наблюдений, поскольку данные наблюдений за ветром варьируются в малых пространственных и временных масштабах и зависят от особенностей рельефа местности, растительности и строений, которые представлены в Интегрированной системе прогнозирования ЕЦСПП лишь в среднем. Эту переменную можно объединить с компонентой V ветра на высоте 10 м, чтобы получить скорость и направление горизонтального ветра на высоте 10 м.

v_component_of_wind_10m РС метров

Северная составляющая ветра на высоте 10 м. Это горизонтальная скорость воздуха, движущегося на север, на высоте 10 метров над поверхностью Земли, в метрах в секунду. Следует проявлять осторожность при сравнении этой переменной с данными наблюдений, поскольку данные наблюдений за ветром варьируются в малых пространственных и временных масштабах и зависят от особенностей рельефа местности, растительности и строений, которые представлены в Интегрированной системе прогнозирования ЕЦСПП лишь в среднем. Эту переменную можно объединить с компонентой U ветра на высоте 10 м, чтобы получить скорость и направление горизонтального ветра на высоте 10 м.

surface_pressure Па метров

Давление (сила на единицу площади) атмосферы на поверхности суши, моря и внутренних вод. Это мера веса всего воздуха в столбе вертикально над площадью поверхности Земли, представленной в фиксированной точке. Приземное давление часто используется в сочетании с температурой для расчета плотности воздуха. Сильные колебания давления с высотой затрудняют определение областей низкого и высокого давления над горными районами, поэтому для этой цели обычно используют среднее давление на уровне моря, а не приземное давление. Единицей этой величины являются паскали (Па). Приземное давление часто измеряется в гектопаскалях (гПа), а иногда и в устаревших единицах — миллибарах, мб (1 гПа = 1 мб = 100 Па).

total_precipitation_sum м метров

Накопленная жидкая и замороженная вода, включая дождь и снег, выпадающая на поверхность Земли. Это сумма крупномасштабных осадков (осадков, образующихся в результате крупномасштабных погодных явлений, таких как ложбины и холодные фронты) и конвективных осадков (образующихся в результате конвекции, возникающей, когда воздух в нижних слоях атмосферы теплее и менее плотный, чем воздух выше, поэтому он поднимается). Переменные осадков не включают туман, росу или осадки, испаряющиеся в атмосфере до достижения поверхности Земли. Эта переменная накапливается с начала прогнозируемого периода до конца шага прогноза. Единицей измерения осадков является глубина в метрах. Это глубина, которую вода имела бы, если бы она была равномерно распределена по ячейке сетки. Следует проявлять осторожность при сравнении переменных модели с наблюдениями, поскольку наблюдения часто локальны для конкретной точки в пространстве и времени, а не представляют собой средние значения по ячейке сетки модели и шагу времени модели.

leaf_area_index_high_vegetation Доля площади метров

Половина общей площади зеленых листьев на единицу горизонтальной поверхности земли для высокого типа растительности.

leaf_area_index_low_vegetation Доля площади метров

Половина общей площади зеленых листьев на единицу горизонтальной поверхности земли для низкорослой растительности.

dewpoint_temperature_2m_min К метров

минимальное значение точки росы_температуры_2м каждый месяц

dewpoint_temperature_2m_max К метров

максимальное значение точки росы_температуры_2м каждый месяц

temperature_2m_min К метров

минимальное значение температуры_2м каждый месяц

temperature_2m_max К метров

максимальное значение температуры_2м каждый месяц

skin_temperature_min К метров

минимальное значение температуры кожи каждый месяц

skin_temperature_max К метров

максимальное значение температуры кожи каждый месяц

soil_temperature_level_1_min К метров

минимальное значение soil_temperature_level_1 каждый месяц

soil_temperature_level_1_max К метров

максимальное значение soil_temperature_level_1 каждый месяц

soil_temperature_level_2_min К метров

минимальное значение soil_temperature_level_2 каждый месяц

soil_temperature_level_2_max К метров

максимальное значение soil_temperature_level_2 каждый месяц

soil_temperature_level_3_min К метров

минимальное значение soil_temperature_level_3 каждый месяц

soil_temperature_level_3_max К метров

максимальное значение soil_temperature_level_3 каждый месяц

soil_temperature_level_4_min К метров

минимальное значение soil_temperature_level_4 каждый месяц

soil_temperature_level_4_max К метров

максимальное значение soil_temperature_level_4 каждый месяц

lake_bottom_temperature_min К метров

минимальное значение температуры дна озера каждый месяц

lake_bottom_temperature_max К метров

максимальное значение температуры дна озера каждый месяц

lake_ice_depth_min м метров

минимальное значение глубины_льда_озера каждый месяц

lake_ice_depth_max м метров

максимальное значение lake_ice_thought каждый месяц

lake_ice_temperature_min К метров

минимальное значение температуры льда на озере каждый месяц

lake_ice_temperature_max К метров

максимальное значение температуры льда на озере каждый месяц

lake_mix_layer_depth_min м метров

минимальное значение lake_mix_layer_level каждый месяц

lake_mix_layer_depth_max м метров

максимальное значение lake_mix_layer_thought каждый месяц

lake_mix_layer_temperature_min К метров

минимальное значение lake_mix_layer_temperature каждый месяц

lake_mix_layer_temperature_max К метров

максимальное значение lake_mix_layer_temperature каждый месяц

lake_shape_factor_min метров

минимальное значение lake_shape_factor каждый месяц

lake_shape_factor_max метров

максимальное значение lake_shape_factor каждый месяц

lake_total_layer_temperature_min К метров

минимальное значение температуры в озере в целом по слою каждый месяц

lake_total_layer_temperature_max К метров

максимальное значение температуры в озере в целом по слою каждый месяц

snow_albedo_min метров

минимальное значение snow_albedo каждый месяц

snow_albedo_max метров

максимальное значение snow_albedo каждый месяц

snow_cover_min метров

минимальное значение снежного покрова каждый месяц

snow_cover_max метров

максимальное значение снежного покрова каждый месяц

snow_density_min кг/м^3 метров

минимальное значение плотности снега каждый месяц

snow_density_max кг/м^3 метров

максимальное значение плотности снега каждый месяц

snow_depth_min м метров

минимальное значение глубины снега каждый месяц

snow_depth_max м метров

максимальное значение глубины снега каждый месяц

snow_depth_water_equivalent_min м водного эквивалента метров

минимальное значение глубины_снега_воды_эквивалент каждый месяц

snow_depth_water_equivalent_max м водного эквивалента метров

максимальное значение глубины_снега_воды_эквивалент каждый месяц

snowfall_min м водного эквивалента метров

минимальное значение снегопада каждый месяц

snowfall_max м водного эквивалента метров

максимальное значение снегопада каждый месяц

snowmelt_min м водного эквивалента метров

минимальное значение таяния снега каждый месяц

snowmelt_max м водного эквивалента метров

максимальное значение таяния снега каждый месяц

temperature_of_snow_layer_min К метров

минимальное значение температуры снежного слоя каждый месяц

temperature_of_snow_layer_max К метров

максимальное значение температуры снежного слоя каждый месяц

skin_reservoir_content_min м водного эквивалента метров

минимальное значение skin_reservoir_content каждый месяц

skin_reservoir_content_max м водного эквивалента метров

максимальное значение skin_reservoir_content каждый месяц

volumetric_soil_water_layer_1_min Объемная доля метров

минимальное значение volumetric_soil_water_layer_1 каждый месяц

volumetric_soil_water_layer_1_max Объемная доля метров

максимальное значение volumetric_soil_water_layer_1 каждый месяц

volumetric_soil_water_layer_2_min Объемная доля метров

минимальное значение volumetric_soil_water_layer_2 каждый месяц

volumetric_soil_water_layer_2_max Объемная доля метров

максимальное значение volumetric_soil_water_layer_2 каждый месяц

volumetric_soil_water_layer_3_min Объемная доля метров

минимальное значение volumetric_soil_water_layer_3 каждый месяц

volumetric_soil_water_layer_3_max Объемная доля метров

максимальное значение volumetric_soil_water_layer_3 каждый месяц

volumetric_soil_water_layer_4_min Объемная доля метров

минимальное значение volumetric_soil_water_layer_4 каждый месяц

volumetric_soil_water_layer_4_max Объемная доля метров

максимальное значение volumetric_soil_water_layer_4 каждый месяц

forecast_albedo_min метров

минимальное значение forecast_albedo каждый месяц

forecast_albedo_max метров

максимальное значение forecast_albedo каждый месяц

surface_latent_heat_flux_min Дж/м^2 метров

минимальное значение поверхностного_латентного_теплового_потока каждый месяц

surface_latent_heat_flux_max Дж/м^2 метров

максимальное значение поверхностного_латентного_теплового_потока каждый месяц

surface_net_solar_radiation_min Дж/м^2 метров

минимальное значение поверхностной_чистой_солнечной_радиации каждый месяц

surface_net_solar_radiation_max Дж/м^2 метров

максимальное значение поверхностной_чистой_солнечной_радиации каждый месяц

surface_net_thermal_radiation_min Дж/м^2 метров

минимальное значение поверхностного_чистого_теплового_излучения каждый месяц

surface_net_thermal_radiation_max Дж/м^2 метров

максимальное значение поверхностного_чистого_теплового_излучения каждый месяц

surface_sensible_heat_flux_min Дж/м^2 метров

минимальное значение поверхностного_ощутимого_теплового_потока каждый месяц

surface_sensible_heat_flux_max Дж/м^2 метров

максимальное значение поверхностного_ощутимого_теплового_потока каждый месяц

surface_solar_radiation_downwards_min Дж/м^2 метров

минимальное значение поверхностного_солнечного_излучения_вниз каждый месяц

surface_solar_radiation_downwards_max Дж/м^2 метров

максимальное значение поверхностного_солнечного_излучения_вниз каждый месяц

surface_thermal_radiation_downwards_min Дж/м^2 метров

минимальное значение поверхностного_теплового_излучения_вниз каждый месяц

surface_thermal_radiation_downwards_max Дж/м^2 метров

максимальное значение поверхностного теплового излучения вниз каждый месяц

evaporation_from_bare_soil_min м водного эквивалента метров

минимальное значение испарения с голой почвы каждый месяц

evaporation_from_bare_soil_max м водного эквивалента метров

максимальное значение испарения с голой почвы каждый месяц

evaporation_from_open_water_surfaces_excluding_oceans_min м водного эквивалента метров

минимальное значение испарения с открытых водных поверхностей, за исключением океанов, каждый месяц

evaporation_from_open_water_surfaces_excluding_oceans_max м водного эквивалента метров

максимальное значение испарения с открытых водных поверхностей, за исключением океанов, каждый месяц

evaporation_from_the_top_of_canopy_min м водного эквивалента метров

минимальное значение испарения с верхней части полога каждый месяц

evaporation_from_the_top_of_canopy_max м водного эквивалента метров

максимальное значение испарения с верхней части полога каждый месяц

evaporation_from_vegetation_transpiration_min м водного эквивалента метров

минимальное значение испарения_с_растительности_транспирации каждый месяц

evaporation_from_vegetation_transpiration_max м водного эквивалента метров

максимальное значение испарения_с_растительности_транспирации каждый месяц

potential_evaporation_min м метров

минимальное значение потенциального испарения каждый месяц

potential_evaporation_max м метров

максимальное значение потенциального испарения каждый месяц

runoff_min м метров

минимальное значение стока каждый месяц

runoff_max м метров

максимальное значение стока каждый месяц

snow_evaporation_min м водного эквивалента метров

минимальное значение испарения снега каждый месяц

snow_evaporation_max м водного эквивалента метров

максимальное значение испарения снега каждый месяц

sub_surface_runoff_min м метров

минимальное значение подповерхностного стока каждый месяц

sub_surface_runoff_max м метров

максимальное значение подповерхностного стока каждый месяц

surface_runoff_min м метров

минимальное значение поверхностного стока каждый месяц

surface_runoff_max м метров

максимальное значение поверхностного стока каждый месяц

total_evaporation_min м водного эквивалента метров

минимальное значение общего испарения каждый месяц

total_evaporation_max м водного эквивалента метров

максимальное значение общего испарения каждый месяц

u_component_of_wind_10m_min РС метров

минимальное значение u_component_of_wind_10m каждый месяц

u_component_of_wind_10m_max РС метров

максимальное значение u_component_of_wind_10m каждый месяц

v_component_of_wind_10m_min РС метров

минимальное значение v_component_of_wind_10m каждый месяц

v_component_of_wind_10m_max РС метров

максимальное значение v_component_of_wind_10m каждый месяц

surface_pressure_min Па метров

минимальное значение поверхностного давления каждый месяц

surface_pressure_max Па метров

максимальное значение поверхностного давления каждый месяц

total_precipitation_min м метров

минимальное значение total_precipitation каждый месяц

total_precipitation_max м метров

максимальное значение общего количества осадков каждый месяц

leaf_area_index_high_vegetation_min Доля площади метров

минимальное значение leaf_area_index_high_vegetation каждый месяц

leaf_area_index_high_vegetation_max Доля площади метров

Максимальное значение LEAF_AREA_INDEX_HIGH_VEGETATION каждый месяц

leaf_area_index_low_vegetation_min Площадь фракция метров

Минимальное значение lef_area_index_low_vegetation каждый месяц

leaf_area_index_low_vegetation_max Площадь фракция метров

Максимальное значение LEAF_AREA_INDEX_LOW_VEGETATION каждый месяц

Свойства изображения

Свойства изображения

Имя Тип Описание
месяц ИНТ

Календарный месяц

год ИНТ

Календарный год

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации

Пожалуйста, подтвердите использование ERA5-Land, как указано в Лицензии Copernicus C3S/CAMS :

  • 5.1.1 Если лицензиат передает или распространяет продукты Copernicus для общественности, лицензиат должен сообщить получателям источника, используя следующее или любое аналогичное уведомление: «Сгенерировано с использованием информации об обслуживании изменения климата Copernicus [Год]».

  • 5.1.2 Если лицензиат делает или вносит свой вклад в публикацию или распределение, содержащую адаптированные или модифицированные продукты Copernicus, лицензиат должен предоставить следующее или любое аналогичное уведомление: «Содержит модифицированную информацию о службе за изменение климата Copernicus [Год]»;

В любом таких публикациях или распределении, охватываемых пунктами 5.1.1 и 5.1.2, указывается, что ни Европейская комиссия, ни ECMWF не несут ответственности за любые использование, которая может быть предоставлена информацией Copernicus или данных, которые она содержит.

Цитаты

Цитаты:
  • Muñoz Sabater, J., (2019): ежемесячные данные ERA5-Land, усредненные с 1981 года до настоящего времени. Служба климата Copernicus Climate (C3S) С запаса климатических данных (CDS). (<дата доступа>), doi: 10.24381/cds.68d2bb30

Исследуйте с Earth Engine

Редактор кода (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);
Открыть в редакторе кода