ERA5-Land Daily Aggregated - ECMWF Climate Reanalysis

ECMWF/ERA5_LAND/DAILY_AGGR
Disponibilité des ensembles de données
1950-01-02T00:00:00Z–2025-08-30T00:00:00Z
Fournisseur de l'ensemble de données
Extrait Earth Engine
ee.ImageCollection("ECMWF/ERA5_LAND/DAILY_AGGR")
Cadence
1 mois
Tags
cds climate copernicus ecmwf era5-land evaporation heat lakes precipitation pressure radiation reanalysis runoff snow soil-water temperature vegetation wind

Description

ERA5-Land est un ensemble de données de réanalyse qui fournit une vue cohérente de l'évolution des variables terrestres sur plusieurs décennies à une résolution améliorée par rapport à ERA5. ERA5-Land a été produit en rejouant la composante terrestre de la réanalyse climatique ERA5 du CEPMMT. La réanalyse combine les données du modèle avec les observations du monde entier dans un ensemble de données complet et cohérent à l'échelle mondiale, en utilisant les lois de la physique. La réanalyse produit des données qui remontent à plusieurs décennies, ce qui permet de décrire précisément le climat du passé. Cet ensemble de données inclut les 50 variables disponibles sur le CDS.

Les données ERA5-Land sont disponibles de 1950 à trois mois après le temps réel.

Veuillez consulter la section Problèmes connus d'ERA5-Land. Notez en particulier que les valeurs de trois composants de l'évapotranspiration totale ont été inversées comme suit :

  • La variable "Évaporation du sol nu" (code de paramètre mars 228101 (evabs)) a les valeurs correspondant à "Évaporation de la transpiration de la végétation" (paramètre mars 228103 (evavt)).
  • La variable "Évaporation des surfaces d'eau libre, à l'exclusion des océans" (code de paramètre mars 228102 (evaow)) a les valeurs correspondant à "Évaporation des sols nus" (code de paramètre mars 228101 (evabs)).
  • La variable "Évaporation due à la transpiration de la végétation" (code de paramètre MARS 228103 (evavt)) a les valeurs correspondant à "Évaporation des surfaces d'eau libre, à l'exclusion des océans" (code de paramètre MARS 228102 (evaow)).

L'ensemble de données est une agrégation quotidienne des ensembles de données horaires ECMWF ERA5-Land, qui incluent les bandes de flux et de non-flux. Les bandes de flux sont formées en collectant les données de la première heure du jour suivant, qui contiennent la somme agrégée du jour précédent, tandis que les bandes sans flux sont créées en faisant la moyenne de toutes les données horaires de la journée. Les bandes de flux sont étiquetées avec l'identifiant "_sum", ce qui diffère de l'approche utilisée pour les données quotidiennes produites par le Copernicus Climate Data Store, où les bandes de flux sont également moyennées.

Les agrégats quotidiens ont été précalculés pour faciliter de nombreuses applications nécessitant un accès simple et rapide aux données.

Les bandes de précipitations et d'autres flux (cumulés) peuvent parfois avoir des valeurs négatives, ce qui n'a pas de sens physiquement. D'autres fois, leurs valeurs peuvent être excessivement élevées.

Ce problème est dû à la façon dont le format GRIB enregistre les données : il les simplifie ou les "compresse" en nombres plus petits et moins précis, ce qui peut introduire des erreurs. Ces erreurs s'aggravent lorsque les données varient beaucoup.

Par conséquent, lorsque nous examinons les données d'une journée entière pour calculer les totaux quotidiens, il peut arriver que la quantité de précipitations la plus élevée enregistrée à un moment donné semble supérieure à la quantité totale de précipitations mesurée pour la journée entière.

Pour en savoir plus, consultez "Pourquoi y a-t-il parfois de petites accumulations de précipitations négatives ?"

Bracelets

Taille des pixels
11132 mètres

Bandes de fréquences

Nom Unités Taille des pixels Description
dewpoint_temperature_2m K mètres

Température à laquelle l'air, à 2 mètres au-dessus de la surface de la Terre, devrait être refroidi pour que la saturation se produise. Il s'agit d'une mesure de l'humidité de l'air. Combiné à la température et à la pression, il peut être utilisé pour calculer l'humidité relative. La température du point de rosée à 2 mètres est calculée par interpolation entre le niveau de modèle le plus bas et la surface de la Terre, en tenant compte des conditions atmosphériques.

temperature_2m K mètres

Température de l'air à 2 mètres au-dessus de la surface des terres, de la mer ou des eaux intérieures. La température à 2 mètres est calculée en interpolant entre le niveau de modèle le plus bas et la surface de la Terre, en tenant compte des conditions atmosphériques.

skin_temperature K mètres

Température à la surface de la Terre. La température cutanée est la température théorique requise pour satisfaire l'équilibre énergétique de la surface. Elle représente la température de la couche superficielle supérieure, qui n'a pas de capacité thermique et peut donc réagir instantanément aux variations des flux de surface. La température cutanée est calculée différemment sur terre et en mer.

soil_temperature_level_1 K mètres

Température du sol dans la couche 1 (0 à 7 cm) du système de prévision intégré de l'ECMWF. La surface se trouve à 0 cm. La température du sol est définie au milieu de chaque couche, et le transfert de chaleur est calculé aux interfaces entre elles. Nous partons du principe qu'il n'y a pas de transfert de chaleur en dehors de la partie inférieure de la couche la plus basse.

soil_temperature_level_2 K mètres

Température du sol dans la couche 2 (7 à 28 cm) du système intégré de prévision de l'ECMWF.

soil_temperature_level_3 K mètres

Température du sol dans la couche 3 (28 à 100 cm) du système de prévision intégré de l'ECMWF.

soil_temperature_level_4 K mètres

Température du sol dans la couche 4 (100 à 289 cm) du système de prévision intégré de l'ECMWF.

lake_bottom_temperature K mètres

Température de l'eau au fond des étendues d'eau intérieures (lacs, réservoirs, rivières) et des eaux côtières. L'ECMWF a implémenté un modèle de lac en mai 2015 pour représenter la température de l'eau et la glace de lac de toutes les principales étendues d'eau continentales du monde dans l'Integrated Forecasting System. Le modèle maintient la profondeur et la superficie (ou la couverture fractionnaire) du lac constantes dans le temps.

lake_ice_depth m mètres

Épaisseur de la glace sur les étendues d'eau intérieures (lacs, réservoirs et rivières) et les eaux côtières. Le système de prévision intégré (IFS, Integrated Forecasting System) du CEPMM représente la formation et la fonte de la glace sur les plans d'eau intérieurs (lacs, réservoirs et rivières) et les eaux côtières. Une seule couche de glace est représentée. Ce paramètre correspond à l'épaisseur de cette couche de glace.

lake_ice_temperature K mètres

Température de la surface supérieure de la glace sur les étendues d'eau continentales (lacs, réservoirs, rivières) et les eaux côtières. Le système de prévision intégré de l'ECMWF représente la formation et la fonte de la glace sur les lacs. Une seule couche de glace est représentée.

lake_mix_layer_depth m mètres

Épaisseur de la couche supérieure d'une étendue d'eau intérieure (lac, réservoir et rivière) ou d'eaux côtières qui est bien mélangée et dont la température est presque constante en fonction de la profondeur (distribution uniforme de la température). Le système de prévision intégré du CEPMMT représente les plans d'eau intérieurs avec deux couches verticales : la couche mixte au-dessus et la thermocline en dessous. La limite supérieure de la thermocline se situe au fond de la couche de mélange, et la limite inférieure au fond du lac. Le mélange dans la couche mixte peut se produire lorsque la densité de l'eau de surface (et de subsurface) est supérieure à celle de l'eau en dessous. Le mélange peut également se produire sous l'action du vent à la surface du lac.

lake_mix_layer_temperature K mètres

Température de la couche supérieure des étendues d'eau continentales (lacs, réservoirs et rivières) ou des eaux côtières bien mélangées. Le système de prévision intégré de l'ECMWF représente les plans d'eau intérieurs avec deux couches verticales : la couche mixte au-dessus et la thermocline en dessous. La limite supérieure de la thermocline se trouve au bas de la couche mélangée, et la limite inférieure au fond du lac. Le mélange dans la couche mixte peut se produire lorsque la densité de l'eau de surface (et de l'eau proche de la surface) est supérieure à celle de l'eau en dessous. Le mélange peut également se produire sous l'action du vent à la surface du lac.

lake_shape_factor mètres

Ce paramètre décrit la façon dont la température change en fonction de la profondeur dans la couche de thermocline des eaux intérieures (lacs, réservoirs et rivières) et des eaux côtières. Elle est utilisée pour calculer la température du fond du lac et d'autres paramètres liés au lac. Le système de prévision intégré de l'ECMWF représente les masses d'eau intérieures et côtières avec deux couches verticales : la couche de mélange au-dessus et la thermocline en dessous, où la température varie en fonction de la profondeur.

lake_total_layer_temperature K mètres

Température moyenne de la colonne d'eau totale dans les plans d'eau intérieurs (lacs, réservoirs et rivières) et les eaux côtières. Le système de prévision intégré de l'ECMWF représente les masses d'eau intérieures avec deux couches verticales : la couche mixte au-dessus et la thermocline en dessous, où la température varie en fonction de la profondeur. Ce paramètre correspond à la moyenne des deux couches.

snow_albedo mètres

Il correspond à la fraction du rayonnement solaire (ondes courtes) réfléchie par la neige, sur l'ensemble du spectre solaire, pour le rayonnement direct et diffus. Il s'agit d'une mesure de la réflectivité des cellules de grille enneigées. Les valeurs sont comprises entre 0 et 1. En général, la neige et la glace ont une réflectivité élevée, avec des valeurs d'albédo de 0,8 et plus.

snow_cover mètres

Elle représente la fraction (0 à 1) de la cellule / de la boîte de grille occupée par la neige (semblable aux champs de couverture nuageuse d'ERA5).

snow_density kg/m^3 mètres

Masse de neige par mètre cube dans la couche de neige. Le modèle IFS (Integrated Forecast System) du CEPMM représente la neige comme une seule couche supplémentaire au-dessus du niveau de sol le plus élevé. La neige peut recouvrir tout ou partie de la grille.

snow_depth m mètres

Moyenne instantanée de la boîte GRIB de l'épaisseur de la neige au sol (à l'exclusion de la neige sur la canopée).

snow_depth_water_equivalent m d'équivalent en eau mètres

Épaisseur de la neige dans la zone enneigée d'une case de la grille. Ses unités sont des mètres d'équivalent en eau. Il s'agit donc de la profondeur de l'eau si la neige fondait et était répartie uniformément sur l'ensemble de la grille. L'Integrated Forecast System de l'ECMWF représente la neige comme une seule couche supplémentaire au-dessus du niveau de sol le plus élevé. La neige peut recouvrir tout ou partie de la grille.

snowfall_sum m d'équivalent en eau mètres

Total cumulé des chutes de neige à la surface de la Terre. Elle se compose de neige en raison du flux atmosphérique à grande échelle (échelles horizontales supérieures à quelques centaines de mètres) et de la convection, où des zones d'air chaud à plus petite échelle (environ 5 km à quelques centaines de kilomètres) s'élèvent. Si la neige a fondu pendant la période au cours de laquelle cette variable a été accumulée, elle sera supérieure à l'épaisseur de la neige. Cette variable correspond à la quantité totale d'eau accumulée depuis le début de la période de prévision jusqu'à la fin de l'étape de prévision. Les unités indiquées mesurent la profondeur de l'eau si la neige fondait et était répartie uniformément sur la case de la grille. Il convient d'être prudent lorsque vous comparez les variables du modèle avec les observations, car les observations sont souvent locales à un point précis dans l'espace et le temps, plutôt que de représenter des moyennes sur une grille de modèle et un pas de temps de modèle.

snowmelt_sum m d'équivalent en eau mètres

La fonte des neiges est une moyenne pour la boîte de grille (pour trouver la fonte sur la neige, divisez par la fraction de neige). Cette variable est cumulée du début de la période de prévision à la fin de l'étape de prévision.

temperature_of_snow_layer K mètres

Cette variable indique la température de la couche de neige, du sol à l'interface neige-air. Le modèle IFS (Integrated Forecast System) de l'ECMWF représente la neige comme une seule couche supplémentaire au-dessus du niveau de sol le plus élevé. La neige peut recouvrir tout ou partie de la grille.

skin_reservoir_content m d'équivalent en eau mètres

Quantité d'eau dans la canopée et/ou dans une fine couche sur le sol. Elle représente la quantité de pluie interceptée par le feuillage et l'eau de la rosée. La quantité maximale de "contenu du réservoir de peau" qu'une boîte de grille peut contenir dépend du type de végétation et peut être nulle. L 'eau s'évapore du réservoir cutané.

volumetric_soil_water_layer_1 Fraction volumique mètres

Volume d'eau dans la couche de sol 1 (0 à 7 cm) du système de prévision intégré de l'ECMWF. La surface se trouve à 0 cm. L'eau volumétrique du sol est associée à la texture (ou à la classification) du sol, à sa profondeur et au niveau de la nappe phréatique sous-jacente.

volumetric_soil_water_layer_2 Fraction volumique mètres

Volume d'eau dans la couche de sol 2 (7 à 28 cm) du système de prévision intégré de l'ECMWF.

volumetric_soil_water_layer_3 Fraction volumique mètres

Volume d'eau dans la couche de sol 3 (28-100 cm) du système de prévision intégré de l'ECMWF.

volumetric_soil_water_layer_4 Fraction volumique mètres

Volume d'eau dans la couche de sol 4 (100-289 cm) du système de prévision intégré de l'ECMWF.

forecast_albedo mètres

Mesure de la réflectivité de la surface de la Terre. Il s'agit de la fraction du rayonnement solaire (ondes courtes) réfléchie par la surface de la Terre, sur l'ensemble du spectre solaire, pour le rayonnement direct et diffus. Les valeurs sont comprises entre 0 et 1. En général, la neige et la glace ont une réflectivité élevée avec des valeurs d'albédo de 0,8 et plus, la terre a des valeurs intermédiaires comprises entre 0,1 et 0,4 environ, et l'océan a des valeurs faibles de 0,1 ou moins. Le rayonnement solaire (ou rayonnement à ondes courtes) est en partie réfléchi vers l'espace par les nuages et les particules de l'atmosphère (aérosols), et en partie absorbé. Le reste est incident sur la surface de la Terre, où une partie est réfléchie. La partie réfléchie par la surface de la Terre dépend de l'albédo. Dans le système de prévision intégré (IFS) de l'ECMWF, un albédo de fond climatologique (valeurs observées moyennées sur une période de plusieurs années) est utilisé, modifié par le modèle sur l'eau, la glace et la neige. L'albédo est souvent exprimé en pourcentage (%).

surface_latent_heat_flux_sum J/m^2 mètres

Échange de chaleur latente avec la surface par diffusion turbulente. Cette variable est cumulée du début de la période de prévision à la fin de l'étape de prévision. Par convention du modèle, les flux descendants sont positifs.

surface_net_solar_radiation_sum J/m^2 mètres

Quantité de rayonnement solaire (également appelé rayonnement à ondes courtes) atteignant la surface de la Terre (direct et diffus) moins la quantité réfléchie par la surface de la Terre (qui est régie par l'albédo). Le rayonnement solaire (ou rayonnement à ondes courtes) est en partie réfléchi vers l'espace par les nuages et les particules de l'atmosphère (aérosols), et une partie est absorbée. Le reste est incident sur la surface de la Terre, où une partie est réfléchie. La différence entre le rayonnement solaire descendant et le rayonnement solaire réfléchi correspond au rayonnement solaire net de surface. Cette variable est cumulée du début de la période de prévision à la fin de l'étape de prévision. Les unités sont des joules par mètre carré (J m-2). Pour convertir les valeurs accumulées en watts par mètre carré (W m-2), vous devez les diviser par la période d'accumulation exprimée en secondes. La convention ECMWF pour les flux verticaux est positive vers le bas.

surface_net_thermal_radiation_sum J/m^2 mètres

Rayonnement thermique net à la surface. Champ cumulé du début de la période de prévision à la fin de l'étape de prévision. Par convention, les flux descendants sont positifs dans le modèle.

surface_sensible_heat_flux_sum J/m^2 mètres

Transfert de chaleur entre la surface de la Terre et l'atmosphère par les effets du mouvement turbulent de l'air (à l'exclusion de tout transfert de chaleur résultant de la condensation ou de l'évaporation). L'amplitude du flux de chaleur sensible est régie par la différence de température entre la surface et l'atmosphère sus-jacente, la vitesse du vent et la rugosité de la surface. Par exemple, de l'air froid recouvrant une surface chaude produirait un flux de chaleur sensible de la terre (ou de l'océan) vers l'atmosphère. Il s'agit d'une variable à un seul niveau, cumulée du début de la période de prévision à la fin de l'étape de prévision. Les unités sont exprimées en joules par mètre carré (J m-2). Pour convertir les valeurs accumulées en watts par mètre carré (W m-2), divisez-les par la période d'accumulation exprimée en secondes. La convention ECMWF pour les flux verticaux est positive vers le bas.

surface_solar_radiation_downwards_sum J/m^2 mètres

Quantité de rayonnement solaire (également appelé rayonnement à ondes courtes) atteignant la surface de la Terre. Cette variable comprend le rayonnement solaire direct et diffus. Le rayonnement solaire (ou rayonnement à ondes courtes) est en partie réfléchi vers l'espace par les nuages et les particules de l'atmosphère (aérosols), et en partie absorbé. Le reste est incident sur la surface de la Terre (représenté par cette variable). Pour une approximation raisonnablement bonne, cette variable est l'équivalent du modèle de ce qui serait mesuré par un pyranomètre (un instrument utilisé pour mesurer le rayonnement solaire) en surface. Toutefois, il convient d'être prudent lorsque l'on compare les variables du modèle avec les observations, car ces dernières sont souvent locales à un point précis dans l'espace et le temps, plutôt que de représenter des moyennes sur une case de grille et un pas de temps du modèle. Cette variable est cumulée du début de la période de prévision à la fin de l'étape de prévision. Les unités sont exprimées en joules par mètre carré (J m-2). Pour convertir les valeurs accumulées en watts par mètre carré (W m-2), il faut les diviser par la période d'accumulation exprimée en secondes. La convention ECMWF pour les flux verticaux est positive vers le bas.

surface_thermal_radiation_downwards_sum J/m^2 mètres

Quantité de rayonnement thermique (également appelé rayonnement terrestre ou à grandes longueurs d'onde) émis par l'atmosphère et les nuages qui atteint la surface de la Terre. La surface de la Terre émet un rayonnement thermique, dont une partie est absorbée par l'atmosphère et les nuages. L'atmosphère et les nuages émettent également un rayonnement thermique dans toutes les directions, dont une partie atteint la surface (représentée par cette variable). Cette variable est cumulée du début de la période de prévision à la fin de l'étape de prévision. Les unités sont exprimées en joules par mètre carré (J m-2). Pour convertir les valeurs accumulées en watts par mètre carré (W m-2), divisez-les par la période d'accumulation exprimée en secondes. La convention ECMWF pour les flux verticaux est positive vers le bas.

evaporation_from_bare_soil_sum m d'équivalent en eau mètres

Quantité d'évaporation du sol nu en haut de la surface terrestre. Cette variable est cumulée du début de la période de prévision à la fin de l'étape de prévision.

evaporation_from_open_water_surfaces_excluding_oceans_sum m d'équivalent en eau mètres

Quantité d'eau qui s'évapore des réserves d'eau de surface, comme les lacs et les zones inondées, mais à l'exclusion des océans. Cette variable est cumulée du début de la période de prévision à la fin de l'étape de prévision.

evaporation_from_the_top_of_canopy_sum m d'équivalent en eau mètres

Quantité d'évaporation du réservoir d'interception de la canopée au sommet de la canopée. Cette variable est cumulée du début de la période de prévision à la fin de l'étape de prévision.

evaporation_from_vegetation_transpiration_sum m d'équivalent en eau mètres

Quantité d'évaporation due à la transpiration de la végétation. Cela a la même signification que l'extraction des racines, c'est-à-dire la quantité d'eau extraite des différentes couches de sol. Cette variable est cumulée du début de la période de prévision à la fin de l'étape de prévision.

potential_evaporation_sum m mètres

Dans le modèle ECMWF actuel, l'évaporation potentielle (pev) est calculée en effectuant un deuxième appel à la routine du bilan énergétique de surface, avec les variables de végétation définies sur "cultures/agriculture mixte" et en supposant l'absence de stress lié à l'humidité du sol. En d'autres termes, l'évaporation est calculée pour les terres agricoles comme si elles étaient bien arrosées et en supposant que l'atmosphère n'est pas affectée par cette condition de surface artificielle. Cette dernière n'est pas toujours réaliste. Bien que pev soit censé fournir une estimation des besoins en irrigation, la méthode peut donner des résultats irréalistes dans des conditions arides en raison d'une évaporation trop forte forcée par l'air sec. Cette variable est cumulée du début de la période de prévision à la fin de l'étape de prévision.

runoff_sum m mètres

Une partie de l'eau de pluie, de la fonte des neiges ou des profondeurs du sol reste stockée dans le sol. Sinon, l'eau s'écoule, soit à la surface (ruissellement de surface), soit sous terre (ruissellement souterrain). La somme de ces deux écoulements est simplement appelée "ruissellement". Cette variable correspond à la quantité totale d'eau accumulée depuis le début de la période de prévision jusqu'à la fin de l'étape de prévision. Les unités de ruissellement sont exprimées en profondeur (en mètres). Il s'agit de la profondeur de l'eau si elle était répartie uniformément sur la case de la grille. Il convient d'être prudent lorsque vous comparez des variables de modèle avec des observations, car ces dernières sont souvent locales à un point particulier plutôt que moyennées sur une zone de grille. Les observations sont également souvent effectuées dans différentes unités, telles que mm/jour, plutôt qu'en mètres cumulés comme ici. Le ruissellement est une mesure de la disponibilité de l'eau dans le sol. Il peut, par exemple, être utilisé comme indicateur de sécheresse ou d'inondation. Pour en savoir plus sur le calcul du ruissellement, consultez la documentation sur les processus physiques de l'IFS.

snow_evaporation_sum m d'équivalent en eau mètres

Évaporation de la neige moyennée sur la grille (pour trouver le flux sur la neige, divisez par la fraction de neige). Cette variable est cumulée du début de la période de prévision à la fin de l'étape de prévision.

sub_surface_runoff_sum m mètres

Une partie de l'eau de pluie, de la fonte des neiges ou des profondeurs du sol reste stockée dans le sol. Sinon, l'eau s'écoule, soit à la surface (ruissellement de surface), soit sous terre(ruissellement souterrain). La somme de ces deux éléments est simplement appelée "ruissellement". Cette variable est cumulée du début de la période de prévision à la fin de l'étape de prévision. Les unités de ruissellement sont la profondeur en mètres. Il s'agit de la profondeur de l'eau si elle était répartie uniformément sur la zone de la grille. Il convient d'être prudent lorsque vous comparez des variables de modèle avec des observations, car ces dernières sont souvent locales à un point particulier plutôt que moyennées sur une zone de grille. Les observations sont également souvent effectuées dans des unités différentes, telles que mm/jour, plutôt que dans les mètres cumulés produits ici. Le ruissellement est une mesure de la disponibilité de l'eau dans le sol. Il peut, par exemple, être utilisé comme indicateur de sécheresse ou d'inondation. Pour en savoir plus sur le calcul du ruissellement, consultez la documentation sur les processus physiques de l'IFS.

surface_runoff_sum m mètres

Une partie de l'eau de pluie, de la fonte des neiges ou des profondeurs du sol reste stockée dans le sol. Sinon, l'eau s'écoule, soit à la surface (ruissellement de surface), soit sous terre (ruissellement souterrain). La somme de ces deux écoulements est simplement appelée "ruissellement". Cette variable correspond à la quantité totale d'eau accumulée depuis le début de la période de prévision jusqu'à la fin de l'étape de prévision. Les unités de ruissellement sont la profondeur en mètres. Il s'agit de la profondeur de l'eau si elle était répartie uniformément sur la case de la grille. Il convient d'être prudent lorsque vous comparez des variables de modèle avec des observations, car les observations sont souvent locales à un point particulier plutôt que moyennées sur une zone de grille. Les observations sont également souvent effectuées dans différentes unités, telles que mm/jour, plutôt qu'en mètres cumulés comme ici. Le ruissellement est une mesure de la disponibilité de l'eau dans le sol. Il peut, par exemple, être utilisé comme indicateur de sécheresse ou d'inondation. Pour en savoir plus sur le calcul du ruissellement, consultez la documentation sur les processus physiques de l'IFS.

total_evaporation_sum m d'équivalent en eau mètres

Quantité d'eau accumulée qui s'est évaporée de la surface de la Terre, y compris une représentation simplifiée de la transpiration (de la végétation), en vapeur dans l'air au-dessus. Cette variable est cumulée du début à la fin de l'étape de prévision. La convention du système de prévision intégré de l'ECMWF est que les flux descendants sont positifs. Par conséquent, les valeurs négatives indiquent l'évaporation et les valeurs positives la condensation.

u_component_of_wind_10m m/s mètres

Composante est du vent à 10 m. Il s'agit de la vitesse horizontale de l'air se déplaçant vers l'est, à une hauteur de 10 mètres au-dessus de la surface de la Terre, en mètres par seconde. Il convient d'être prudent lorsque l'on compare cette variable avec les observations, car les observations du vent varient à petite échelle spatiale et temporelle, et sont affectées par le terrain local, la végétation et les bâtiments qui ne sont représentés qu'en moyenne dans le système de prévision intégré de l'ECMWF. Cette variable peut être combinée avec le composant V du vent à 10 mètres pour indiquer la vitesse et la direction du vent horizontal à 10 mètres.

v_component_of_wind_10m m/s mètres

Composante nord du vent à 10 mètres. Il s'agit de la vitesse horizontale de l'air se déplaçant vers le nord, à une hauteur de dix mètres au-dessus de la surface de la Terre, en mètres par seconde. Il convient d'être prudent lorsque l'on compare cette variable avec les observations, car les observations du vent varient à petite échelle spatiale et temporelle, et sont affectées par le terrain local, la végétation et les bâtiments qui ne sont représentés qu'en moyenne dans le système de prévision intégré de l'ECMWF. Cette variable peut être combinée au composant U du vent à 10 mètres pour obtenir la vitesse et la direction du vent horizontal à 10 mètres.

surface_pressure Pa mètres

Pression (force par unité de surface) de l'atmosphère à la surface des terres, de la mer et des eaux intérieures. Il s'agit d'une mesure du poids de tout l'air contenu dans une colonne verticale au-dessus de la zone de la surface de la Terre représentée à un point fixe. La pression en surface est souvent utilisée en combinaison avec la température pour calculer la densité de l'air. La forte variation de la pression en fonction de l'altitude rend difficile l'observation des systèmes de basse et haute pression au-dessus des zones montagneuses. C'est pourquoi la pression moyenne au niveau de la mer, plutôt que la pression en surface, est généralement utilisée à cette fin. Les unités de cette variable sont les Pascals (Pa). La pression en surface est souvent mesurée en hPa et parfois exprimée en millibars (mb), une ancienne unité (1 hPa = 1 mb = 100 Pa).

total_precipitation_sum m mètres

Eau liquide et gelée accumulée, y compris la pluie et la neige, qui tombe à la surface de la Terre. Il s'agit de la somme des précipitations à grande échelle (celles générées par des phénomènes météorologiques à grande échelle, tels que les creux et les fronts froids) et des précipitations convectives (générées par la convection qui se produit lorsque l'air aux niveaux inférieurs de l'atmosphère est plus chaud et moins dense que l'air au-dessus, de sorte qu'il s'élève). Les variables de précipitations n'incluent pas le brouillard, la rosée ni les précipitations qui s'évaporent dans l'atmosphère avant d'atteindre la surface de la Terre. Cette variable est cumulée du début de la période de prévision à la fin de l'étape de prévision. Les unités de précipitations sont exprimées en profondeur (en mètres). Il s'agit de la profondeur de l'eau si elle était répartie uniformément sur la zone de grille. Il convient d'être prudent lorsque vous comparez des variables de modèle avec des observations, car les observations sont souvent locales à un point précis dans l'espace et le temps, plutôt que de représenter des moyennes sur une case de grille de modèle et un pas de temps de modèle.

leaf_area_index_high_vegetation Fraction de surface mètres

Moitié de la surface foliaire totale par unité de surface au sol horizontale pour le type de végétation haute.

leaf_area_index_low_vegetation Fraction de surface mètres

Moitié de la surface totale des feuilles vertes par unité de surface horizontale au sol pour le type de végétation basse.

dewpoint_temperature_2m_min K mètres

Valeur quotidienne minimale de la température du point de rosée à 2 m

dewpoint_temperature_2m_max K mètres

Valeur quotidienne maximale de la température du point de rosée à 2 m

temperature_2m_min K mètres

Valeur "température minimale quotidienne_2m"

temperature_2m_max K mètres

Valeur de la température maximale quotidienne à 2 m

skin_temperature_min K mètres

Valeur minimale quotidienne de la température cutanée

skin_temperature_max K mètres

Valeur maximale quotidienne de la température cutanée

soil_temperature_level_1_min K mètres

Valeur quotidienne minimale de soil_temperature_level_1

soil_temperature_level_1_max K mètres

Valeur quotidienne maximale de soil_temperature_level_1

soil_temperature_level_2_min K mètres

Valeur quotidienne minimale de soil_temperature_level_2

soil_temperature_level_2_max K mètres

Valeur quotidienne maximale de soil_temperature_level_2

soil_temperature_level_3_min K mètres

Valeur quotidienne minimale de soil_temperature_level_3

soil_temperature_level_3_max K mètres

Valeur quotidienne maximale de soil_temperature_level_3

soil_temperature_level_4_min K mètres

Valeur quotidienne minimale de soil_temperature_level_4

soil_temperature_level_4_max K mètres

Valeur quotidienne maximale de soil_temperature_level_4

lake_bottom_temperature_min K mètres

Valeur quotidienne minimale de la température au fond du lac

lake_bottom_temperature_max K mètres

Valeur maximale quotidienne de la température au fond du lac

lake_ice_depth_min m mètres

Valeur quotidienne minimale de la profondeur de la glace du lac

lake_ice_depth_max m mètres

Valeur maximale quotidienne de la profondeur de la glace du lac

lake_ice_temperature_min K mètres

Valeur quotidienne minimale de la température de la glace du lac

lake_ice_temperature_max K mètres

Valeur maximale quotidienne de la température de la glace du lac

lake_mix_layer_depth_min m mètres

Valeur quotidienne minimale de la profondeur de la couche de mélange du lac

lake_mix_layer_depth_max m mètres

Valeur quotidienne maximale de la profondeur de la couche de mélange du lac

lake_mix_layer_temperature_min K mètres

Valeur quotidienne minimale de la température de la couche de mélange du lac

lake_mix_layer_temperature_max K mètres

Valeur maximale quotidienne de lake_mix_layer_temperature

lake_shape_factor_min mètres

Valeur quotidienne minimale du facteur lake_shape_factor

lake_shape_factor_max mètres

Valeur maximale quotidienne du facteur lake_shape_factor

lake_total_layer_temperature_min K mètres

Valeur quotidienne minimale de la température totale des couches du lac

lake_total_layer_temperature_max K mètres

Valeur maximale quotidienne de lake_total_layer_temperature

snow_albedo_min mètres

Valeur quotidienne minimale de l'albédo de la neige

snow_albedo_max mètres

Valeur maximale quotidienne de snow_albedo

snow_cover_min mètres

Valeur quotidienne minimale de la couverture neigeuse

snow_cover_max mètres

Valeur maximale quotidienne de la couverture neigeuse

snow_density_min kg/m^3 mètres

Valeur minimale quotidienne de snow_density

snow_density_max kg/m^3 mètres

valeur maximale quotidienne de snow_density

snow_depth_min m mètres

Valeur quotidienne minimale de la profondeur de neige

snow_depth_max m mètres

Valeur quotidienne maximale de snow_depth

snow_depth_water_equivalent_min m d'équivalent en eau mètres

Valeur quotidienne minimale de l'équivalent en eau de la couche de neige

snow_depth_water_equivalent_max m d'équivalent en eau mètres

Valeur maximale quotidienne de snow_depth_water_equivalent

snowfall_min m d'équivalent en eau mètres

valeur minimale quotidienne des chutes de neige

snowfall_max m d'équivalent en eau mètres

valeur maximale quotidienne des chutes de neige

snowmelt_min m d'équivalent en eau mètres

valeur quotidienne minimale de la fonte des neiges

snowmelt_max m d'équivalent en eau mètres

valeur maximale quotidienne de la fonte des neiges

temperature_of_snow_layer_min K mètres

Valeur de la température minimale quotidienne de la couche de neige

temperature_of_snow_layer_max K mètres

Valeur de la température maximale quotidienne de la couche de neige

skin_reservoir_content_min m d'équivalent en eau mètres

Valeur quotidienne minimale du contenu skin_reservoir

skin_reservoir_content_max m d'équivalent en eau mètres

Valeur maximale quotidienne de skin_reservoir_content

volumetric_soil_water_layer_1_min Fraction volumique mètres

Valeur quotidienne minimale de volumetric_soil_water_layer_1

volumetric_soil_water_layer_1_max Fraction volumique mètres

Valeur maximale quotidienne de volumetric_soil_water_layer_1

volumetric_soil_water_layer_2_min Fraction volumique mètres

Valeur quotidienne minimale de volumetric_soil_water_layer_2

volumetric_soil_water_layer_2_max Fraction volumique mètres

Valeur maximale quotidienne de volumetric_soil_water_layer_2

volumetric_soil_water_layer_3_min Fraction volumique mètres

Valeur quotidienne minimale de volumetric_soil_water_layer_3

volumetric_soil_water_layer_3_max Fraction volumique mètres

Valeur maximale quotidienne de volumetric_soil_water_layer_3

volumetric_soil_water_layer_4_min Fraction volumique mètres

Valeur quotidienne minimale de volumetric_soil_water_layer_4

volumetric_soil_water_layer_4_max Fraction volumique mètres

Valeur maximale quotidienne de volumetric_soil_water_layer_4

forecast_albedo_min mètres

Valeur quotidienne minimale de l'albédo prévisionnel

forecast_albedo_max mètres

Valeur quotidienne maximale de l'albédo prévue

surface_latent_heat_flux_min J/m^2 mètres

Valeur quotidienne minimale de surface_latent_heat_flux

surface_latent_heat_flux_max J/m^2 mètres

Valeur quotidienne maximale de surface_latent_heat_flux

surface_net_solar_radiation_min J/m^2 mètres

Valeur quotidienne minimale de la radiation solaire nette en surface

surface_net_solar_radiation_max J/m^2 mètres

Valeur maximale quotidienne de surface_net_solar_radiation

surface_net_thermal_radiation_min J/m^2 mètres

Valeur quotidienne minimale de surface_net_thermal_radiation

surface_net_thermal_radiation_max J/m^2 mètres

Valeur maximale quotidienne de surface_net_thermal_radiation

surface_sensible_heat_flux_min J/m^2 mètres

Valeur quotidienne minimale du flux de chaleur sensible de surface

surface_sensible_heat_flux_max J/m^2 mètres

Valeur quotidienne maximale de surface_sensible_heat_flux

surface_solar_radiation_downwards_min J/m^2 mètres

Valeur quotidienne minimale de surface_solar_radiation_downwards

surface_solar_radiation_downwards_max J/m^2 mètres

Valeur quotidienne maximale de surface_solar_radiation_downwards

surface_thermal_radiation_downwards_min J/m^2 mètres

Valeur quotidienne minimale de surface_thermal_radiation_downwards

surface_thermal_radiation_downwards_max J/m^2 mètres

Valeur quotidienne maximale de surface_thermal_radiation_downwards

evaporation_from_bare_soil_min m d'équivalent en eau mètres

Valeur quotidienne minimale de l'évaporation à partir du sol nu

evaporation_from_bare_soil_max m d'équivalent en eau mètres

Valeur maximale quotidienne de l'évaporation à partir du sol nu

evaporation_from_open_water_surfaces_excluding_oceans_min m d'équivalent en eau mètres

Valeur "daily minimum evaporation_from_open_water_surfaces_excluding_oceans"

evaporation_from_open_water_surfaces_excluding_oceans_max m d'équivalent en eau mètres

Valeur quotidienne maximale de l'évaporation des surfaces d'eau libre, à l'exclusion des océans

evaporation_from_the_top_of_canopy_min m d'équivalent en eau mètres

Valeur quotidienne minimale de l'évaporation depuis le haut du couvert végétal

evaporation_from_the_top_of_canopy_max m d'équivalent en eau mètres

Valeur maximale quotidienne de l'évaporation depuis le haut de la canopée

evaporation_from_vegetation_transpiration_min m d'équivalent en eau mètres

Valeur quotidienne minimale de l'évaporation due à la transpiration de la végétation

evaporation_from_vegetation_transpiration_max m d'équivalent en eau mètres

Valeur maximale quotidienne de l'évaporation et de la transpiration de la végétation

potential_evaporation_min m mètres

Valeur minimale quotidienne de l'évaporation potentielle

potential_evaporation_max m mètres

Valeur maximale quotidienne de l'évaporation potentielle

runoff_min m mètres

valeur de ruissellement quotidienne minimale

runoff_max m mètres

valeur maximale quotidienne du ruissellement

snow_evaporation_min m d'équivalent en eau mètres

Valeur quotidienne minimale de snow_evaporation

snow_evaporation_max m d'équivalent en eau mètres

Valeur maximale quotidienne de snow_evaporation

sub_surface_runoff_min m mètres

Valeur quotidienne minimale de la sous-surface de ruissellement

sub_surface_runoff_max m mètres

Valeur maximale quotidienne de la sous-surface de ruissellement

surface_runoff_min m mètres

Valeur quotidienne minimale de ruissellement de surface

surface_runoff_max m mètres

Valeur maximale quotidienne de ruissellement de surface

total_evaporation_min m d'équivalent en eau mètres

Valeur minimale quotidienne de l'évaporation totale

total_evaporation_max m d'équivalent en eau mètres

Valeur maximale quotidienne de l'évaporation totale

u_component_of_wind_10m_min m/s mètres

Valeur quotidienne minimale du composant u du vent à 10 m

u_component_of_wind_10m_max m/s mètres

Valeur quotidienne maximale de la composante U du vent à 10 m

v_component_of_wind_10m_min m/s mètres

Valeur quotidienne minimale de la composante V du vent à 10 m

v_component_of_wind_10m_max m/s mètres

Valeur quotidienne maximale de la composante V du vent à 10 m

surface_pressure_min Pa mètres

Valeur quotidienne minimale de la pression en surface

surface_pressure_max Pa mètres

Valeur maximale quotidienne de la pression en surface

total_precipitation_min m mètres

Valeur quotidienne minimale de total_precipitation

total_precipitation_max m mètres

Valeur maximale quotidienne de total_precipitation

leaf_area_index_high_vegetation_min Fraction de surface mètres

Valeur quotidienne minimale de l'indice de surface foliaire pour la végétation haute

leaf_area_index_high_vegetation_max Fraction de surface mètres

Valeur maximale quotidienne de l'indice de surface foliaire pour la végétation haute

leaf_area_index_low_vegetation_min Fraction de surface mètres

Valeur quotidienne minimale de l'indice de surface foliaire pour la végétation basse

leaf_area_index_low_vegetation_max Fraction de surface mètres

Valeur quotidienne maximale de leaf_area_index_low_vegetation

Propriétés des images

Propriétés de l'image

Nom Type Description
jour INT

Jour calendaire

mois INT

Mois calendaire

année INT

Année civile

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation

Veuillez confirmer l'utilisation d'ERA5-Land, comme indiqué dans le contrat de licence Copernicus C3S/CAMS :

  • 5.1.1 Lorsque le Titulaire de licence communique ou distribue des Produits Copernicus au public, il doit informer les destinataires de la source en utilisant la mention suivante ou toute mention similaire : "Généré à l'aide des informations du service Copernicus sur le changement climatique [Année]".

  • 5.1.2 Lorsque le Titulaire de licence crée ou contribue à une publication ou à une distribution contenant des Produits Copernicus adaptés ou modifiés, il doit fournir la mention suivante ou toute mention similaire : "Contient des informations modifiées du service Copernicus sur le changement climatique [Année]".

Toute publication ou distribution visée par les clauses 5.1.1 et 5.1.2 doit indiquer que ni la Commission européenne ni le CEPMMT ne sont responsables de l'utilisation qui peut être faite des informations ou des données Copernicus qu'elle contient.

Citations

Citations :
  • Muñoz Sabater, J., (2019) : données ERA5-Land moyennées mensuellement de 1981 à aujourd'hui. Datastore de données climatiques du Service Copernicus de surveillance du changement climatique (C3S) (<date of access>), doi:10.24381/cds.68d2bb30

Explorer avec Earth Engine

Éditeur de code (JavaScript)

var dataset = ee.ImageCollection('ECMWF/ERA5_LAND/DAILY_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);
Ouvrir dans l'éditeur de code