ERA5-Land Monthly Averaged by Hour of Day - ECMWF Climate Reanalysis

ECMWF/ERA5_LAND/MONTHLY_BY_HOUR
Dataset-Verfügbarkeit
1950-01-01T01:00:00Z–2025-07-01T23:00:00Z
Dataset-Anbieter
Earth Engine-Snippet
ee.ImageCollection("ECMWF/ERA5_LAND/MONTHLY_BY_HOUR")
Cadence
1 Monat
Tags
cds climate copernicus ecmwf era5-land evaporation heat lakes precipitation pressure radiation reanalysis runoff snow soil-water temperature vegetation wind

Beschreibung

ERA5-Land ist ein Reanalyse-Datensatz, der eine konsistente Sicht auf die Entwicklung von Landvariablen über mehrere Jahrzehnte hinweg mit einer im Vergleich zu ERA5 verbesserten Auflösung bietet. ERA5-Land wurde durch die erneute Ausführung der Landkomponente der ECMWF ERA5-Klimareanalyse erstellt. Bei der Reanalyse werden Modelldaten mit Beobachtungen aus aller Welt kombiniert, um mithilfe der physikalischen Gesetze einen global vollständigen und konsistenten Datensatz zu erstellen. Bei der Reanalyse werden Daten aus mehreren Jahrzehnten verwendet, um das Klima der Vergangenheit genau zu beschreiben. Dieses Dataset enthält alle 50 Variablen, die auf CDS verfügbar sind.

Die hier präsentierten Daten sind eine Teilmenge des vollständigen ERA5-Land-Datasets, das vom EZMW nachbearbeitet wurde. Monatsmittelwerte wurden vorab berechnet, um viele Anwendungen zu ermöglichen, die einen einfachen und schnellen Zugriff auf die Daten erfordern, wenn keine Felder unterhalb des Monats erforderlich sind.

Die Konvention für die in ERA5-Land verwendeten Akkumulationen unterscheidet sich von der für ERA5. Die Akkumulationen werden genauso behandelt wie in ERA-Interim oder ERA-Interim/Land, d.h., sie werden vom Beginn der Prognose bis zum Ende des Prognoseschritts akkumuliert. Das passiert jeden Tag und wird um Mitternacht zurückgesetzt. Das Earth Engine-Datenteam hat 19 zusätzliche Bänder hinzugefügt, eines für jedes der Akkumulationsbänder. Die stündlichen Werte werden als Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Vorhersageschritten berechnet.

Bänder

Pixelgröße
11132 Meter

Bänder

Name Einheiten Pixelgröße Beschreibung
dewpoint_temperature_2m K Meter

Temperatur, auf die die Luft in 2 Metern Höhe über der Erdoberfläche abgekühlt werden müsste, damit es zur Sättigung kommt. Sie gibt an, wie viel Feuchtigkeit in der Luft ist. In Kombination mit Temperatur und Druck kann damit die relative Luftfeuchtigkeit berechnet werden. Die Taupunkttemperatur in 2 m Höhe wird durch Interpolation zwischen der niedrigsten Modellebene und der Erdoberfläche unter Berücksichtigung der atmosphärischen Bedingungen berechnet.

temperature_2m K Meter

Temperatur der Luft in 2 m Höhe über der Oberfläche von Land, Meer oder Binnengewässern. Die Temperatur in 2 m Höhe wird durch Interpolation zwischen der niedrigsten Modellebene und der Erdoberfläche berechnet, wobei die atmosphärischen Bedingungen berücksichtigt werden.

skin_temperature K Meter

Temperatur der Erdoberfläche. Die Hauttemperatur ist die theoretische Temperatur, die erforderlich ist, um die Oberflächenenergiebilanz auszugleichen. Sie stellt die Temperatur der obersten Oberflächenschicht dar, die keine Wärmekapazität hat und daher sofort auf Änderungen der Oberflächenflüsse reagieren kann. Die Hauttemperatur wird über Land und Meer unterschiedlich berechnet.

soil_temperature_level_1 K Meter

Temperatur des Bodens in Schicht 1 (0–7 cm) des integrierten Vorhersagesystems des ECMWF. Die Oberfläche befindet sich bei 0 cm. Die Bodentemperatur wird in der Mitte jeder Schicht festgelegt und der Wärmetransfer wird an den Grenzflächen zwischen den Schichten berechnet. Es wird davon ausgegangen, dass kein Wärmeverlust über die Unterseite der untersten Schicht erfolgt.

soil_temperature_level_2 K Meter

Temperatur des Bodens in Schicht 2 (7–28 cm) des integrierten Vorhersagesystems des EZMW.

soil_temperature_level_3 K Meter

Temperatur des Bodens in Schicht 3 (28–100 cm) des integrierten Vorhersagesystems des ECMWF.

soil_temperature_level_4 K Meter

Temperatur des Bodens in Schicht 4 (100–289 cm) des integrierten Vorhersagesystems des ECMWF.

lake_bottom_temperature K Meter

Temperatur des Wassers am Boden von Binnengewässern (Seen, Stauseen, Flüssen) und Küstengewässern. Das ECMWF hat im Mai 2015 ein Seemodell im Integrated Forecasting System implementiert, um die Wassertemperatur und das See-Eis aller wichtigen Binnengewässer der Welt darzustellen. Im Modell bleiben die Seetiefe und die Oberfläche (oder der Bruchteil der Abdeckung) im Zeitverlauf konstant.

lake_ice_depth m Meter

Die Dicke des Eises auf Binnengewässern (Seen, Stauseen und Flüssen) und Küstengewässern. Das integrierte Vorhersagesystem (Integrated Forecasting System, IFS) des EZMW stellt die Bildung und das Schmelzen von Eis auf Binnengewässern (Seen, Stauseen und Flüssen) und Küstengewässern dar. Es wird eine einzelne Eisschicht dargestellt. Dieser Parameter gibt die Dicke der Eisschicht an.

lake_ice_temperature K Meter

Die Temperatur der obersten Eisschicht auf Binnengewässern (Seen, Stauseen, Flüssen) und Küstengewässern. Das integrierte Vorhersagesystem des EZMW stellt die Bildung und das Schmelzen von Eis auf Seen dar. Es wird eine einzelne Eisschicht dargestellt.

lake_mix_layer_depth m Meter

Die Dicke der obersten Schicht eines Binnengewässers (See, Stausee und Fluss) oder Küstengewässers, die gut durchmischt ist und eine nahezu konstante Temperatur in der Tiefe aufweist (gleichmäßige Temperaturverteilung). Das integrierte Vorhersagesystem des ECMWF stellt Binnengewässer mit zwei Schichten in der Vertikalen dar: die gemischte Schicht oben und die Sprungschicht unten. Die obere Grenze der Sprungschicht befindet sich am unteren Rand der durchmischten Schicht und die untere Grenze am Seeboden. Die Durchmischung in der Mischungsschicht kann auftreten, wenn die Dichte des Oberflächenwassers (und des Wassers in der Nähe der Oberfläche) höher ist als die des Wassers darunter. Auch Wind kann für eine Durchmischung sorgen.

lake_mix_layer_temperature K Meter

Die Temperatur der obersten Schicht von Binnengewässern (Seen, Stauseen und Flüssen) oder Küstengewässern, die gut durchmischt ist. Das integrierte Vorhersagesystem des EZMW stellt Binnengewässer mit zwei Schichten in der Vertikalen dar: die gemischte Schicht oben und die Sprungschicht unten. Die obere Grenze der Sprungschicht befindet sich am unteren Rand der durchmischten Schicht und die untere Grenze am Seeboden. Die Durchmischung innerhalb der Mischungsschicht kann auftreten, wenn die Dichte des Oberflächenwassers (und des Wassers in der Nähe der Oberfläche) größer ist als die des Wassers darunter. Auch durch Wind auf der Oberfläche des Sees kann es zu einer Durchmischung kommen.

lake_shape_factor Meter

Dieser Parameter beschreibt, wie sich die Temperatur mit der Tiefe in der Sprungschicht von Binnengewässern (Seen, Stauseen und Flüssen) und Küstengewässern ändert. Es wird verwendet, um die Temperatur des Seebodens und andere seebezogene Parameter zu berechnen. Das integrierte Vorhersagesystem des ECMWF stellt Binnengewässer und Küstengewässer mit zwei Schichten in der Vertikalen dar: die obere Mischschicht und die Thermokline darunter, in der sich die Temperatur mit der Tiefe ändert.

lake_total_layer_temperature K Meter

Die Durchschnittstemperatur der gesamten Wassersäule in Binnengewässern (Seen, Stauseen und Flüssen) und Küstengewässern. Das integrierte Vorhersagesystem des ECMWF stellt Binnengewässer mit zwei Schichten in der Vertikalen dar: die obere Mischschicht und die untere Sprungschicht, in der sich die Temperatur mit der Tiefe ändert. Dieser Parameter ist der Mittelwert der beiden Ebenen.

snow_albedo Meter

Sie ist definiert als der Anteil der von Schnee reflektierten Sonnenstrahlung (kurzwellige Strahlung) über das gesamte Sonnenspektrum hinweg, sowohl für direkte als auch für diffuse Strahlung. Sie ist ein Maß für die Reflektivität der schneebedeckten Rasterzellen. Die Werte liegen zwischen 0 und 1. Schnee und Eis haben in der Regel eine hohe Reflektivität mit Albedo-Werten von 0, 8 und höher.

snow_cover % Meter

Sie stellt den Bruchteil (0–1) der Zelle / des Rasterfelds dar, der von Schnee bedeckt ist (ähnlich den Feldern für die Wolkendecke von ERA5).

snow_density kg/m³ Meter

Masse des Schnees pro Kubikmeter in der Schneeschicht. Im IFS-Modell (Integrated Forecast System) des ECMWF wird Schnee als eine zusätzliche Schicht über der obersten Bodenschicht dargestellt. Der Schnee kann die gesamte oder einen Teil der Rasterzelle bedecken.

snow_depth m Meter

Momentaner GRIB-Box-Durchschnitt der Schneehöhe auf dem Boden (ohne Schnee auf dem Blätterdach).

snow_depth_water_equivalent Meter Wasseräquivalent Meter

Schneehöhe im schneebedeckten Bereich eines Rasterfelds. Die Einheit ist Meter Wasseräquivalent. Das ist die Tiefe, die das Wasser hätte, wenn der Schnee schmelzen und sich gleichmäßig über die gesamte Rasterzelle verteilen würde. Im IFS (Integrated Forecast System) des ECMWF wird Schnee als eine zusätzliche Schicht über der obersten Bodenschicht dargestellt. Der Schnee kann die gesamte oder nur einen Teil der Rasterzelle bedecken.

snowfall Meter Wasseräquivalent Meter

Die kumulierte Gesamtschneemenge, die auf die Erdoberfläche gefallen ist. Sie besteht aus Schnee, der durch den großräumigen atmosphärischen Fluss (horizontale Skalen von mehr als einigen hundert Metern) und die Konvektion entsteht, bei der kleinere Gebiete (etwa 5 km bis einige hundert Kilometer) mit warmer Luft aufsteigen. Wenn Schnee während des Zeitraums, in dem diese Variable erfasst wurde, geschmolzen ist, ist der Wert höher als die Schneehöhe. Diese Variable gibt die Gesamtwassermenge an, die vom Beginn des Vorhersagezeitraums bis zum Ende des Vorhersageschritts angesammelt wurde. Die angegebenen Einheiten messen die Tiefe, die das Wasser hätte, wenn der Schnee schmelzen und sich gleichmäßig über das Rasterfeld verteilen würde. Beim Vergleich von Modellvariablen mit Beobachtungen ist Vorsicht geboten, da Beobachtungen oft lokal für einen bestimmten Punkt in Raum und Zeit sind und nicht Durchschnittswerte über eine Modellgitterbox und einen Modellzeitschritt darstellen.

snowmelt Meter Wasseräquivalent Meter

Schmelzen von Schnee, gemittelt über die Gitterbox (um das Schmelzen über Schnee zu ermitteln, teilen Sie durch den Schneeanteil). Diese Variable wird vom Beginn des Prognosezeitraums bis zum Ende des Prognoseschritts kumuliert.

temperature_of_snow_layer K Meter

Diese Variable gibt die Temperatur der Schneeschicht vom Boden bis zur Grenzfläche zwischen Schnee und Luft an. Im IFS-Modell (Integrated Forecast System) des ECMWF wird Schnee als eine zusätzliche Schicht über der obersten Bodenschicht dargestellt. Der Schnee kann die gesamte oder nur einen Teil der Rasterzelle bedecken.

skin_reservoir_content Meter Wasseräquivalent Meter

Menge an Wasser in der Vegetationsdecke und/oder in einer dünnen Schicht auf dem Boden. Sie gibt die Menge an Regen an, die von Blättern aufgefangen wird, sowie Wasser aus Tau. Die maximale Menge an „Inhalt des Hautreservoirs“, die ein Rasterfeld aufnehmen kann, hängt von der Art der Vegetation ab und kann null sein. Wasser verlässt das „Hautreservoir“ durch Verdunstung.

volumetric_soil_water_layer_1 Volumenanteil Meter

Wasservolumen in Bodenschicht 1 (0–7 cm) des integrierten Vorhersagesystems des EZMW. Die Oberfläche befindet sich bei 0 cm. Das volumetrische Bodenwasser hängt mit der Bodenbeschaffenheit (oder ‑klassifizierung), der Bodentiefe und dem zugrunde liegenden Grundwasserspiegel zusammen.

volumetric_soil_water_layer_2 Volumenanteil Meter

Wasservolumen in Bodenschicht 2 (7–28 cm) des integrierten Vorhersagesystems des EZMW.

volumetric_soil_water_layer_3 Volumenanteil Meter

Wasservolumen in Bodenschicht 3 (28–100 cm) des integrierten Vorhersagesystems des ECMWF.

volumetric_soil_water_layer_4 Volumenanteil Meter

Wasservolumen in Bodenschicht 4 (100–289 cm) des integrierten Vorhersagesystems des EZMW.

forecast_albedo Meter

Ist ein Maß für die Reflexionsfähigkeit der Erdoberfläche. Sie gibt den Anteil der von der Erdoberfläche reflektierten Sonnenstrahlung (kurzwellige Strahlung) über das gesamte Sonnenspektrum hinweg für direkte und diffuse Strahlung an. Die Werte liegen zwischen 0 und 1. Schnee und Eis haben in der Regel eine hohe Reflektivität mit Albedowerten von 0,8 und höher, Land hat Zwischenwerte zwischen etwa 0,1 und 0,4 und der Ozean hat niedrige Werte von 0,1 oder weniger. Die Strahlung der Sonne (Solar- oder kurzwellige Strahlung) wird teilweise von Wolken und Partikeln in der Atmosphäre (Aerosole) ins Weltall zurückgeworfen und teilweise absorbiert. Der Rest trifft auf die Erdoberfläche, wo ein Teil davon reflektiert wird. Der Anteil, der von der Erdoberfläche reflektiert wird, hängt von der Albedo ab. Im integrierten Prognosesystem (IFS) des ECMWF wird eine klimatologische Hintergrundalbedo verwendet, die aus über mehrere Jahre gemittelten beobachteten Werten besteht und vom Modell über Wasser, Eis und Schnee modifiziert wird. Die Albedo wird häufig als Prozentsatz (%) angegeben.

surface_latent_heat_flux J/m^2 Meter

Austausch latenter Wärme mit der Oberfläche durch turbulente Diffusion. Diese Variable wird vom Beginn des Prognosezeitraums bis zum Ende des Prognoseschritts kumuliert. Gemäß der Modellkonvention sind abwärts gerichtete Flüsse positiv.

surface_net_solar_radiation J/m^2 Meter

Die Menge an Sonnenstrahlung (auch als kurzwellige Strahlung bezeichnet), die die Erdoberfläche erreicht (sowohl direkt als auch diffus), abzüglich der Menge, die von der Erdoberfläche reflektiert wird (was durch die Albedo bestimmt wird).Die Strahlung der Sonne (Sonnen- oder kurzwellige Strahlung) wird teilweise von Wolken und Partikeln in der Atmosphäre (Aerosolen) in den Weltraum zurückgeworfen und teilweise absorbiert. Der Rest trifft auf die Erdoberfläche, wo ein Teil davon reflektiert wird. Die Differenz zwischen der nach unten gerichteten und der reflektierten Sonneneinstrahlung ist die Netto-Sonneneinstrahlung an der Oberfläche. Diese Variable wird vom Beginn des Prognosezeitraums bis zum Ende des Prognoseschritts kumuliert. Die Einheiten sind Joule pro Quadratmeter (J m-2). Um die Werte in Watt pro Quadratmeter (W m-2) umzurechnen, müssen die kumulierten Werte durch den Akkumulationszeitraum in Sekunden geteilt werden. Die ECMWF-Konvention für vertikale Flüsse ist positiv nach unten.

surface_net_thermal_radiation J/m^2 Meter

Netto-Wärmestrahlung an der Oberfläche. Kumuliertes Feld vom Beginn des Prognosezeitraums bis zum Ende des Prognoseschritts. Gemäß der Modellkonvention sind abwärts gerichtete Flüsse positiv.

surface_sensible_heat_flux J/m^2 Meter

Wärmeübertragung zwischen der Erdoberfläche und der Atmosphäre durch turbulente Luftbewegungen (jedoch ohne Wärmeübertragung durch Kondensation oder Verdunstung). Die Größe des fühlbaren Wärmeflusses wird durch den Temperaturunterschied zwischen der Oberfläche und der darüber liegenden Atmosphäre, die Windgeschwindigkeit und die Oberflächenrauheit bestimmt. Wenn beispielsweise kalte Luft über einer warmen Oberfläche liegt, entsteht ein fühlbarer Wärmefluss vom Land (oder Ozean) in die Atmosphäre. Dies ist eine Variable auf einer einzelnen Ebene, die vom Beginn des Prognosezeitraums bis zum Ende des Prognoseschritts kumuliert wird. Die Einheiten sind Joule pro Quadratmeter (J m-2). Um in Watt pro Quadratmeter (W m-2) umzurechnen, müssen die kumulierten Werte durch den in Sekunden ausgedrückten Akkumulationszeitraum geteilt werden. Die ECMWF-Konvention für vertikale Flüsse ist positiv nach unten.

surface_solar_radiation_downwards J/m^2 Meter

Menge der Sonnenstrahlung (auch als kurzwellige Strahlung bezeichnet), die die Erdoberfläche erreicht. Diese Variable umfasst sowohl direkte als auch diffuse Sonneneinstrahlung. Die Strahlung der Sonne (solare oder kurzwellige Strahlung) wird teilweise von Wolken und Partikeln in der Atmosphäre (Aerosole) ins Weltall zurückgeworfen und teilweise absorbiert. Der Rest trifft auf die Erdoberfläche (dargestellt durch diese Variable). In guter Näherung entspricht diese Variable dem Modelläquivalent dessen, was mit einem Pyranometer (einem Instrument zur Messung der Sonneneinstrahlung) an der Oberfläche gemessen würde. Beim Vergleich von Modellvariablen mit Beobachtungen ist jedoch Vorsicht geboten, da Beobachtungen oft auf einen bestimmten Punkt in Raum und Zeit beschränkt sind und nicht Durchschnittswerte über ein Modellgitterfeld und einen Modellzeitschritt darstellen. Diese Variable wird vom Beginn des Prognosezeitraums bis zum Ende des Prognoseschritts kumuliert. Die Einheiten sind Joule pro Quadratmeter (J m-2). Um die Werte in Watt pro Quadratmeter (W m-2) umzurechnen, müssen die kumulierten Werte durch den Akkumulationszeitraum in Sekunden geteilt werden. Die ECMWF-Konvention für vertikale Flüsse ist positiv nach unten.

surface_thermal_radiation_downwards J/m^2 Meter

Menge an thermischer (auch als langwellige oder terrestrische) Strahlung, die von der Atmosphäre und den Wolken emittiert wird und die Erdoberfläche erreicht. Die Erdoberfläche strahlt Wärme ab, die teilweise von der Atmosphäre und den Wolken absorbiert wird. Die Atmosphäre und die Wolken strahlen ebenfalls Wärmestrahlung in alle Richtungen ab, von der ein Teil die Oberfläche erreicht (dargestellt durch diese Variable). Diese Variable wird vom Beginn des Prognosezeitraums bis zum Ende des Prognoseschritts kumuliert. Die Einheiten sind Joule pro Quadratmeter (J m-2). Um in Watt pro Quadratmeter (W m-2) umzurechnen, müssen die kumulierten Werte durch den Akkumulationszeitraum in Sekunden geteilt werden. Die ECMWF-Konvention für vertikale Flüsse ist positiv nach unten.

evaporation_from_bare_soil Meter Wasseräquivalent Meter

Die Menge an Verdunstung von unbedecktem Boden an der Oberfläche. Diese Variable wird vom Beginn des Prognosezeitraums bis zum Ende des Prognoseschritts kumuliert.

evaporation_from_open_water_surfaces_excluding_oceans Meter Wasseräquivalent Meter

Menge der Verdunstung aus Oberflächenwasserspeichern wie Seen und überschwemmten Gebieten, jedoch ohne Ozeane. Diese Variable wird vom Beginn des Prognosezeitraums bis zum Ende des Prognoseschritts kumuliert.

evaporation_from_the_top_of_canopy Meter Wasseräquivalent Meter

Die Menge an Verdunstung aus dem Abfangbecken oben im Blätterdach. Diese Variable wird vom Beginn des Prognosezeitraums bis zum Ende des Prognoseschritts kumuliert.

evaporation_from_vegetation_transpiration Meter Wasseräquivalent Meter

Menge der Verdunstung durch die Transpiration von Pflanzen. Das hat dieselbe Bedeutung wie die Wurzelextraktion, d.h. die Menge an Wasser, die aus den verschiedenen Bodenschichten entnommen wird. Diese Variable wird vom Beginn des Prognosezeitraums bis zum Ende des Prognoseschritts kumuliert.

potential_evaporation m Meter

Die potenzielle Evaporation (pev) im aktuellen ECMWF-Modell wird berechnet, indem ein zweiter Aufruf der Routine für die Energiebilanz der Oberfläche erfolgt, wobei die Variablen für die Vegetation auf „crops/mixed farming“ (Pflanzen/Gemischtbetrieb) gesetzt werden und kein Stress durch Bodenfeuchtigkeit angenommen wird. Mit anderen Worten: Die Verdunstung wird für landwirtschaftliche Flächen so berechnet, als ob sie gut bewässert wären, und es wird davon ausgegangen, dass die Atmosphäre nicht von diesem künstlichen Oberflächenzustand beeinflusst wird. Letzteres ist möglicherweise nicht immer realistisch. Obwohl pev eine Schätzung des Bewässerungsbedarfs liefern soll, kann die Methode unter trockenen Bedingungen aufgrund der durch trockene Luft erzwungenen starken Verdunstung unrealistische Ergebnisse liefern. Diese Variable wird vom Beginn des Prognosezeitraums bis zum Ende des Prognoseschritts kumuliert.

runoff m Meter

Ein Teil des Wassers aus Regen, schmelzendem Schnee oder tief im Boden bleibt im Boden gespeichert. Andernfalls fließt das Wasser ab, entweder über die Oberfläche (Oberflächenabfluss) oder unter dem Boden (Untergrundabfluss). Die Summe dieser beiden wird einfach als „Abfluss“ bezeichnet. Diese Variable gibt die Gesamtmenge an Wasser an, die vom Beginn des Vorhersagezeitraums bis zum Ende des Vorhersageschritts angesammelt wurde. Die Einheiten für den Abfluss sind Meter. Das ist die Tiefe, die das Wasser hätte, wenn es gleichmäßig über das Rasterfeld verteilt wäre. Beim Vergleich von Modellvariablen mit Beobachtungen ist Vorsicht geboten, da Beobachtungen oft lokal auf einen bestimmten Punkt bezogen sind und nicht über einen Rasterquadratbereich gemittelt werden. Beobachtungen werden auch oft in anderen Einheiten wie mm/Tag vorgenommen und nicht in den hier angegebenen kumulierten Metern. Der Abfluss ist ein Maß für die Verfügbarkeit von Wasser im Boden und kann beispielsweise als Indikator für Dürre oder Überschwemmungen verwendet werden. Weitere Informationen zur Berechnung des Runoffs finden Sie in der Dokumentation zu den physikalischen Prozessen des IFS.

snow_evaporation Meter Wasseräquivalent Meter

Durchschnittliche Verdunstung von Schnee über die Rasterzelle (um den Fluss über Schnee zu berechnen, dividieren Sie durch den Schneeanteil). Diese Variable wird vom Beginn des Prognosezeitraums bis zum Ende des Prognoseschritts kumuliert.

sub_surface_runoff m Meter

Ein Teil des Wassers aus Regen, schmelzendem Schnee oder tief im Boden bleibt im Boden gespeichert. Andernfalls fließt das Wasser ab, entweder über die Oberfläche (Oberflächenabfluss) oder unter dem Boden (Untergrundabfluss). Die Summe dieser beiden wird einfach als „Abfluss“ bezeichnet. Diese Variable wird vom Beginn des Prognosezeitraums bis zum Ende des Prognoseschritts kumuliert. Die Einheiten des Abflusses sind Tiefe in Metern. Dies ist die Tiefe, die das Wasser hätte, wenn es gleichmäßig über die Rasterzelle verteilt wäre. Beim Vergleich von Modellvariablen mit Beobachtungen ist Vorsicht geboten, da Beobachtungen oft auf einen bestimmten Punkt beschränkt sind und nicht über eine Rasterquadratfläche gemittelt werden. Beobachtungen werden auch oft in anderen Einheiten wie mm/Tag und nicht in den hier angegebenen kumulierten Metern vorgenommen. Der Abfluss ist ein Maß für die Verfügbarkeit von Wasser im Boden und kann beispielsweise als Indikator für Dürre oder Überschwemmungen verwendet werden. Weitere Informationen zur Berechnung des Runoffs finden Sie in der Dokumentation zu den physischen Prozessen von IFS.

surface_runoff m Meter

Ein Teil des Wassers aus Regen, schmelzendem Schnee oder tief im Boden bleibt im Boden gespeichert. Andernfalls fließt das Wasser ab, entweder über die Oberfläche (Oberflächenabfluss) oder unter dem Boden (Untergrundabfluss). Die Summe dieser beiden wird einfach als „Abfluss“ bezeichnet. Diese Variable gibt die Gesamtmenge an Wasser an, die vom Beginn des Vorhersagezeitraums bis zum Ende des Vorhersageschritts angesammelt wurde. Die Einheiten für den Abfluss sind Meter. Das ist die Tiefe, die das Wasser hätte, wenn es gleichmäßig über das Rasterfeld verteilt wäre. Beim Vergleich von Modellvariablen mit Beobachtungen ist Vorsicht geboten, da Beobachtungen oft lokal auf einen bestimmten Punkt bezogen sind und nicht über einen Rasterquadratbereich gemittelt werden. Beobachtungen werden auch oft in anderen Einheiten wie mm/Tag vorgenommen und nicht in den hier angegebenen kumulierten Metern. Der Abfluss ist ein Maß für die Verfügbarkeit von Wasser im Boden und kann beispielsweise als Indikator für Dürre oder Überschwemmungen verwendet werden. Weitere Informationen zur Berechnung des Runoffs finden Sie in der Dokumentation zu den physikalischen Prozessen des IFS.

total_evaporation Meter Wasseräquivalent Meter

Die kumulierte Menge an Wasser, die von der Erdoberfläche verdunstet ist, einschließlich einer vereinfachten Darstellung der Transpiration (von der Vegetation), in Metern in der Luft darüber. Diese Variable wird vom Beginn der Prognose bis zum Ende des Prognoseschritts kumuliert. Gemäß der Konvention des ECMWF Integrated Forecasting System sind abwärts gerichtete Flüsse positiv. Negative Werte weisen daher auf Verdunstung und positive Werte auf Kondensation hin.

u_component_of_wind_10m m/s Meter

Die Komponente des 10‑m-Windes in östlicher Richtung. Die horizontale Geschwindigkeit der Luft, die sich in einer Höhe von zehn Metern über der Erdoberfläche in Richtung Osten bewegt, in Metern pro Sekunde. Bei einem Vergleich dieser Variablen mit Beobachtungen ist Vorsicht geboten, da Windbeobachtungen auf kleinen Raum- und Zeitskalen variieren und durch das lokale Gelände, die Vegetation und Gebäude beeinflusst werden, die nur durchschnittlich im integrierten Vorhersagesystem des ECMWF dargestellt werden. Diese Variable kann mit der V-Komponente des 10-Meter-Winds kombiniert werden, um die Geschwindigkeit und Richtung des horizontalen 10-Meter-Winds zu ermitteln.

v_component_of_wind_10m m/s Meter

Nordwärts gerichtete Komponente des Windes in 10 m Höhe. Die horizontale Geschwindigkeit der Luft, die sich in einer Höhe von zehn Metern über der Erdoberfläche in Richtung Norden bewegt, in Metern pro Sekunde. Beim Vergleich dieser Variablen mit Beobachtungen ist Vorsicht geboten, da Windbeobachtungen auf kleinen Raum- und Zeitskalen variieren und durch das lokale Gelände, die Vegetation und Gebäude beeinflusst werden, die nur durchschnittlich im ECMWF Integrated Forecasting System dargestellt werden. Diese Variable kann mit der U-Komponente des 10-m-Windes kombiniert werden, um die Geschwindigkeit und Richtung des horizontalen 10-m-Windes zu erhalten.

surface_pressure Pa Meter

Druck (Kraft pro Flächeneinheit) der Atmosphäre auf der Oberfläche von Land, Meer und Binnengewässern. Es ist ein Maß für das Gewicht der gesamten Luft in einer Säule senkrecht über der Fläche der Erdoberfläche, die an einem festen Punkt dargestellt wird. Der Oberflächendruck wird häufig in Kombination mit der Temperatur verwendet, um die Luftdichte zu berechnen. Die starke Druckschwankung mit der Höhe erschwert die Erkennung von Tief- und Hochdruckgebieten in Bergregionen. Daher wird für diesen Zweck normalerweise der mittlere Meeresspiegeldruck anstelle des Oberflächendrucks verwendet. Die Einheiten dieser Variablen sind Pascal (Pa). Der Oberflächendruck wird häufig in hPa und manchmal in den alten Einheiten Millibar (mb) angegeben (1 hPa = 1 mb = 100 Pa).

total_precipitation m Meter

Angesammeltes flüssiges und gefrorenes Wasser, einschließlich Regen und Schnee, das auf die Erdoberfläche fällt. Sie ist die Summe aus großräumigen Niederschlägen (Niederschläge, die durch großräumige Wetterlagen wie Tröge und Kaltfronten entstehen) und konvektiven Niederschlägen (die durch Konvektion entstehen, die auftritt, wenn die Luft in tieferen Schichten der Atmosphäre wärmer und weniger dicht ist als die Luft darüber, sodass sie aufsteigt). Niederschlagsvariablen umfassen keinen Nebel, Tau oder Niederschlag, der in der Atmosphäre verdunstet, bevor er auf der Erdoberfläche landet. Diese Variable wird vom Beginn des Prognosezeitraums bis zum Ende des Prognoseschritts kumuliert. Die Einheiten für den Niederschlag sind Meter. Sie gibt an, wie tief das Wasser wäre, wenn es gleichmäßig über die Gitterbox verteilt wäre. Beim Vergleich von Modellvariablen mit Beobachtungen ist Vorsicht geboten, da Beobachtungen oft auf einen bestimmten Punkt in Raum und Zeit beschränkt sind und nicht Durchschnittswerte über ein Modellgitterfeld und einen Modellzeitschritt darstellen.

leaf_area_index_high_vegetation Flächenanteil Meter

Die Hälfte der gesamten Grünfläche pro horizontaler Bodeneinheit für den Vegetationstyp „hoch“.

leaf_area_index_low_vegetation Flächenanteil Meter

Die Hälfte der gesamten grünen Blattfläche pro horizontaler Bodeneinheit für niedrige Vegetationstypen.

snowfall_hourly Meter Wasseräquivalent Meter

Entspricht „snowfall“, wird aber nicht kumuliert und gilt nur für den angegebenen Prognoseschritt.

snowmelt_hourly Meter Wasseräquivalent Meter

Wie „Schneeschmelze“, aber nicht kumuliert und nur für den angegebenen Prognoseschritt.

surface_latent_heat_flux_hourly J/m^2 Meter

Entspricht „surface_latent_heat_flux“, wird aber nicht kumuliert und gilt nur für den angegebenen Prognoseschritt.

surface_net_solar_radiation_hourly J/m^2 Meter

Entspricht „surface_net_solar_radiation“, wird aber nicht kumuliert und gilt nur für den angegebenen Prognoseschritt.

surface_net_thermal_radiation_hourly J/m^2 Meter

Entspricht „surface_net_thermal_radiation“, wird aber nicht kumuliert und gilt nur für den angegebenen Prognoseschritt.

surface_sensible_heat_flux_hourly J/m^2 Meter

Entspricht „surface_sensible_heat_flux“, wird aber nicht kumuliert und gilt nur für den angegebenen Prognoseschritt.

surface_solar_radiation_downwards_hourly J/m^2 Meter

Wie „surface_solar_radiation_downwards“, aber nicht kumuliert und nur für den angegebenen Prognoseschritt.

surface_thermal_radiation_downwards_hourly J/m^2 Meter

Wie „surface_thermal_radiation_downwards“, aber nicht kumuliert und nur für den angegebenen Prognoseschritt.

evaporation_from_bare_soil_hourly Meter Wasseräquivalent Meter

Wie „evaporation_from_bare_soil“, aber nicht kumuliert und nur für den angegebenen Prognoseschritt.

evaporation_from_open_water_surfaces_excluding_oceans_hourly Meter Wasseräquivalent Meter

Entspricht „evaporation_from_open_water_surfaces_excluding_oceans“, ist aber nicht kumuliert und gilt nur für den angegebenen Prognoseschritt.

evaporation_from_the_top_of_canopy_hourly Meter Wasseräquivalent Meter

Entspricht „evaporation_from_the_top_of_canopy“, wird aber nicht kumuliert und gilt nur für den angegebenen Prognoseschritt.

evaporation_from_vegetation_transpiration_hourly Meter Wasseräquivalent Meter

Entspricht „evaporation_from_vegetation_transpiration“, wird aber nicht kumuliert und gilt nur für den angegebenen Prognoseschritt.

potential_evaporation_hourly m Meter

Wie „potential_evaporation“, aber nicht kumuliert und nur für den angegebenen Prognoseschritt.

runoff_hourly m Meter

Entspricht „Runoff“, wird aber nicht kumuliert und gilt nur für den angegebenen Prognoseschritt.

snow_evaporation_hourly Meter Wasseräquivalent Meter

Wie „snow_evaporation“, aber nicht kumuliert und nur für den angegebenen Prognoseschritt.

sub_surface_runoff_hourly m Meter

Entspricht „sub_surface_runoff“, wird aber nicht kumuliert und gilt nur für den angegebenen Prognoseschritt.

surface_runoff_hourly m Meter

Entspricht „surface_runoff“, wird aber nicht kumuliert und gilt nur für den angegebenen Prognoseschritt.

total_evaporation_hourly Meter Wasseräquivalent Meter

Wie „total_evaporation“, aber nicht kumuliert und nur für den angegebenen Prognoseschritt.

total_precipitation_hourly m Meter

Entspricht „total_precipitation“, wird aber nicht kumuliert und gilt nur für den angegebenen Prognoseschritt.

Bildattribute

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Name Typ Beschreibung
Stunde INT

Tageszeit

Nutzungsbedingungen

Nutzungsbedingungen

Bitte bestätigen Sie die Verwendung von ERA5-Land gemäß der Copernicus C3S/CAMS-Lizenzvereinbarung:

  • 5.1.1 Wenn der Lizenznehmer Copernicus-Produkte an die Öffentlichkeit weitergibt oder vertreibt, muss er die Empfänger über die Quelle informieren, indem er die folgende oder eine ähnliche Mitteilung verwendet: „Generated using Copernicus Climate Change Service Information [Year]“.

  • 5.1.2 Wenn der Lizenznehmer eine Publikation oder Verteilung erstellt oder dazu beiträgt, die angepasste oder modifizierte Copernicus-Produkte enthält, muss er den folgenden oder einen ähnlichen Hinweis anbringen: „Enthält modifizierte Informationen des Copernicus Climate Change Service [Jahr]“.

Bei jeder Veröffentlichung oder Verbreitung gemäß den Ziffern 5.1.1 und 5.1.2 ist anzugeben, dass weder die Europäische Kommission noch das EZMW für eine Verwendung der darin enthaltenen Copernicus-Informationen oder ‑Daten verantwortlich sind.

Zitate

Quellenangaben:
  • Muñoz Sabater, J., (2019): ERA5-Land-Daten mit monatlichem Durchschnitt von 1981 bis heute. Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS). (<date of access>), doi:10.24381/cds.68d2bb30

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Map.setCenter(22.2, 21.2, 0);

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