Landsat 5介绍
USGS Landsat 5 Level 2, Collection 2, Tier 1
数据集可用性:1984-03-16T16:18:01Z–2012-05-05T17:54:06Z
数据集提供程序
USGS
Earth Engine 代码段
ee.ImageCollection("LANDSAT/LT05/C02/T1_L2")
open_in_new
重新访问间隔:16 天
说明
此数据集包含根据 Landsat TM 传感器生成的数据派生的经过大气校正的表面反射率和地表温度。这些图像包含 4 个可见光和近红外 (VNIR) 波段、2 个短波红外 (SWIR) 波段(已处理为正射校正的表面反射率)和 1 个热红外 (TIR) 波段(已处理为正射校正的表面温度)。它们还包含用于计算 ST 产品的中间频段,以及质量检查频段。
Landsat 4 和 5 SR 产品是使用 Landsat 生态系统干扰自适应处理系统 (LEDAPS) 算法 (3.4.0 版) 创建的。所有 Collection 2 ST 产品均采用由罗切斯特理工学院 (RIT) 和美国国家航空航天局 (NASA) 喷气推进实验室 (JPL) 联合开发的单通道算法制作而成。
收集的数据条会使用标准化参考网格打包成重叠的“场景”,每个场景大约覆盖 170 公里 x 183 公里。
某些素材资源仅包含 SR 数据,在这种情况下,ST 频段虽然存在,但为空。 对于同时具有 ST 和 SR 频段的素材资源,“PROCESSING_LEVEL”设为“L2SP”。对于仅包含 SR 频段的素材资源,“PROCESSING_LEVEL”设为“L2SR”。
其他文档和使用示例。
数据提供方备注:
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数据产品必须同时包含光学数据和热数据,才能成功处理为地表温度,因为 ASTER NDVI 需要将 ASTER GED 产品暂时调整为目标 Landsat 场景。因此,夜间获取的数据无法处理为地表温度。
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与云和可能的云阴影相关的表面温度检索存在已知错误。Cook 等人(2014)。
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ASTER GED 中缺少生成 ST 产品所需的平均发射率数据。如果缺少 ASTER GED 信息,则相应区域将缺少 ST 数据。
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ASTER GED 数据集是根据 2000 年至 2008 年获取的 ASTER 场景的所有晴天像素创建的。虽然此数据集具有全球空间范围,但由于 ASTER 测量中存在持续的云污染,因此有些区域缺少平均发射率信息。
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USGS 进一步过滤 ASTER GED 中的非物理值(发射率小于 0.6),以消除因未检测到的云而导致的任何发射率低估。对于没有 ASTER GED 输入或发射率值不合理的任何给定像素,生成的 Landsat ST 产品中都会缺少像素。鉴于 ASTER GED 平均气候数据的静态特性,缺失的 Landsat ST 像素将在时间(1982 年至今)上保持一致。如需了解详情,请参阅 landsat-collection-2-surface-temperature-data-gaps-due-missing
像元大小(空间分辨率)
30m
BAND
名称 | 单位 | 最小值 | 最大值 | 缩放 | 偏移值 | 波长 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SR_B1 | 1 | 65455 | 2.75e-05 | -0.2 | 0.45-0.52 μm | 波段 1(蓝色)表面反射率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR_B2 | 1 | 65455 | 2.75e-05 | -0.2 | 0.52-0.60 μm | 波段 2(绿色)地表反射率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR_B3 | 1 | 65455 | 2.75e-05 | -0.2 | 0.63-0.69 μm | 波段 3(红色)表面反射率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR_B4 | 1 | 65455 | 2.75e-05 | -0.2 | 0.77-0.90 μm | 波段 4(近红外)表面反射率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR_B5 | 1 | 65455 | 2.75e-05 | -0.2 | 1.55-1.75 微米 | 波段 5(短波红外 1)地表反射率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR_B7 | 1 | 65455 | 2.75e-05 | -0.2 | 2.08-2.35 μm | 波段 7(短波红外 2)地表反射率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR_ATMOS_OPACITY | 0 | 10000 | 0.001 | 对 LEDAPS 生成的大气不透明度的一般性解读,基于场景中深色茂密植被 (DDV) 上观测到的辐射度。大气不透明度的一般解读是:小于 0.1 的值表示天空晴朗,0.1-0.3 表示平均,大于 0.3 的值表示雾霾或其他云层情况。来自大气不透明度较高的像素的 SR 值的可靠性较低,尤其是在太阳天顶角较高的情况下。SR_ATMOS_OPACITY 频段面向高级用户和产品质量评估提供,尚未经过验证。建议大多数用户改用 QA_PIXEL 波段信息来区分云层。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR_CLOUD_QA | Cloud 质量评估 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR_CLOUD_QA 的位掩码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST_B6 | K | 0 | 65535 | 0.00341802 | 149 | 10.40-12.50 μm | 波段 6 地表温度。 如果将“PROCESSING_LEVEL”设置为“L2SR”,则系统会完全遮盖此频段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST_ATRAN | 0 | 10000 | 0.0001 | 大气透射率。 如果将“PROCESSING_LEVEL”设置为“L2SR”,则系统会完全遮盖此频段。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST_CDIST | km | 0 | 24000 | 0.01 | 到云端的像素距离。 如果将“PROCESSING_LEVEL”设置为“L2SR”,则系统会完全遮盖此频段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST_DRAD | W/(m^2*sr*um)/ DN | 0 | 28000 | 0.001 | 向下照射的光线。 如果将“PROCESSING_LEVEL”设置为“L2SR”,则系统会完全遮盖此频段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST_EMIS | 0 | 10000 | 0.0001 | 从 ASTER GED 估算的排放系数。 如果将“PROCESSING_LEVEL”设置为“L2SR”,则系统会完全遮盖此频段。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST_EMSD | 0 | 10000 | 0.0001 | 发射率标准差。 如果将“PROCESSING_LEVEL”设置为“L2SR”,则系统会完全遮盖此频段。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST_QA | K | 0 | 32767 | 0.01 | 地表温度波段的不确定性。 如果将“PROCESSING_LEVEL”设置为“L2SR”,则系统会完全遮盖此频段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST_TRAD | W/(m^2*sr*um)/ DN | 0 | 22000 | 0.001 | 热带转换为辐射度。 如果将“PROCESSING_LEVEL”设置为“L2SR”,则系统会完全遮盖此频段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST_URAD | W/(m^2*sr*um)/ DN | 0 | 28000 | 0.001 | 向上延伸的光线。 如果将“PROCESSING_LEVEL”设置为“L2SR”,则系统会完全遮盖此频段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QA_PIXEL | 通过 CFMASK 算法生成的像素质量属性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QA_PIXEL 的位掩码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QA_RADSAT | 辐射饱和度质量检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QA_RADSAT 的位掩码 |
图片属性
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ALGORITHM_SOURCE_SURFACE_REFLECTANCE | STRING | 表面反射率算法的名称和版本。 |
ALGORITHM_SOURCE_SURFACE_TEMPERATURE | STRING | 表面温度算法的名称和版本。 |
CLOUD_COVER | 双精度 | 云量百分比(0-100),-1 = 未计算。 |
CLOUD_COVER_LAND | 双精度 | 陆地上的云量百分比(0-100),-1 = 未计算。 |
COLLECTION_CATEGORY | STRING | 场景合集类别:“T1”或“T2”。 |
DATA_SOURCE_AIR_TEMPERATURE | STRING | 空气温度数据源。 |
DATA_SOURCE_ELEVATION | STRING | 海拔数据源。 |
DATA_SOURCE_OZONE | STRING | Ozone 数据源。 |
DATA_SOURCE_PRESSURE | STRING | 压力数据源。 |
DATA_SOURCE_REANALYSIS | STRING | 重新分析数据源。 |
DATA_SOURCE_WATER_VAPOR | STRING | 水蒸气数据源。 |
DATE_PRODUCT_GENERATED | 双精度 | 商品生成日期的时间戳。 |
EARTH_SUN_DISTANCE | 双精度 | 地球与太阳的距离 (AU)。 |
EPHEMERIS_TYPE | STRING | 用于告知用户所使用的轨道恒星表类型的标识符:“DEFINITIVE”或“PREDICTIVE”。如果该字段不存在,用户应假定为“PREDICTIVE”。 |
GEOMETRIC_RMSE_MODEL | 双精度 | 横向和纵向几何残差 (米) 的综合 RMSE(均方根误差)。仅当 L1_PROCESSING_LEVEL 为 L1TP 时,此参数才存在。 |
GEOMETRIC_RMSE_MODEL_X | 双精度 | 在横向方向上对 GCP(地面控制点)测量的几何残差(米)的 RMSE(均方根误差)。这些 GCP 用于几何精度校正。只有当 L1_PROCESSING_LEVEL 为 L1TP 时,此参数才会存在。 |
GEOMETRIC_RMSE_MODEL_Y | 双精度 | 在轨迹方向上对 GCP(地面控制点)测量的几何残差(米)的 RMSE(均方根误差)。这些残差用于几何精度校正。只有当 L1_PROCESSING_LEVEL 为 L1TP 时,此参数才会存在。 |
GROUND_CONTROL_POINTS_MODEL | 双精度 | 精度校正过程中使用的 GCP 数量。 仅当 L1_PROCESSING_LEVEL 为 L1TP 时,此参数才存在。 |
GROUND_CONTROL_POINTS_VERSION | 双精度 | 精度校正过程中使用的 GCP 数据集版本。仅当 L1_PROCESSING_LEVEL 为 L1TP 时,此参数才存在。 |
IMAGE_QUALITY | INT | 频段的综合图片质量。 0 = 最差,9 = 最好,-1 = 未计算或评估质量。 |
L1_DATE_PRODUCT_GENERATED | STRING | 相应 L1 商品的商品生成日期。 |
L1_LANDSAT_PRODUCT_ID | STRING | 相应 L1 产品的 Landsat 产品标识符。 |
L1_PROCESSING_LEVEL | STRING | 相应 L1 商品的处理级别。 |
L1_PROCESSING_SOFTWARE_VERSION | STRING | 相应 L1 商品的处理软件版本。 |
LANDSAT_PRODUCT_ID | STRING | Landsat 产品标识符 |
LANDSAT_SCENE_ID | STRING | 短 Landsat 场景标识符 |
PROCESSING_LEVEL | STRING | 如果同时存在 SR 和 LST 频段,则为“L2SP”;如果仅存在 SR 频段,则为“L2SR”。 |
PROCESSING_SOFTWARE_VERSION | STRING | 创建商品时所用的处理软件版本。 |
SCENE_CENTER_TIME | STRING | 观测时间,采用 ISO 8601 字符串。 |
SENSOR_ID | STRING | 传感器的名称。 |
SPACECRAFT_ID | STRING | 航天器的名称。 |
SUN_AZIMUTH | 双精度 | 图片中心位置在图片中心获取时间的太阳方位角(以度为单位)。正值表示从北向东或顺时针方向的角度。负值表示向西或从北向顺时针方向的角度。 |
SUN_ELEVATION | 双精度 | 图片中心位置在图片中心获取时间的太阳高度角(以度为单位)。正值表示白天场景。负值表示夜间场景。注意:如需计算反射率,需要太阳天顶角,即 90 - 太阳仰角。 |
TEMPERATURE_MAXIMUM_BAND_ST_B6 | 双精度 | 频段 6 可达到的最高温度值。 |
TEMPERATURE_MINIMUM_BAND_ST_B6 | 双精度 | 频段 6 可实现的最低温度值。 |
WRS_PATH | INT | 场景的 WRS 路径编号。 |
WRS_ROW | INT | 场景的 WRS 行号。 |
使用条款
Landsat 数据集是联邦政府创建的数据,因此属于公共领域,可在无版权限制的情况下使用、转让或复制。
应提供 USGS 作为数据源的致谢或归因,方法是添加一行文本引用,如以下示例所示。
(产品、图片、照片或数据集名称)由美国地质调查局提供
示例:Landsat-7 图像(图片由美国地质调查局提供)
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