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Estimating Satellite-Derived Bathymetry (SDB) with the Google Earth Engine and Sentinel-2

Traganos, Dimosthenis und Dimitris, Poursanidis und Aggarwal, Bharat und Chrysoulakis, Nektarios und Reinartz, Peter (2018) Estimating Satellite-Derived Bathymetry (SDB) with the Google Earth Engine and Sentinel-2. Remote Sensing, 10 (859), Seiten 1-18. Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). doi: 10.3390/rs10060859. ISSN 2072-4292.

[img] PDF - Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
16MB

Offizielle URL: http://www.mdpi.com/2072-4292/10/6/859

Kurzfassung

Bathymetry mapping forms the basis of understanding physical, economic, and ecological processes in the vastly biodiverse coastal fringes of our planet which are subjected to constant anthropogenic pressure. Here, we pair recent advances in cloud computing using the geospatial platform of the Google Earth Engine (GEE) with optical remote sensing technology using the open Sentinel-2 archive, obtaining low-cost in situ collected data to develop an empirical preprocessing workflow for estimating satellite-derived bathymetry (SDB). The workflow implements widely used and well-established algorithms, including cloud, atmospheric, and sun glint corrections, image composition and radiometric normalisation to address intra- and inter-image interferences before training, and validation of four SDB algorithms in three sites of the Aegean Sea in the Eastern Mediterranean. Best accuracy values for training and validation were R2 = 0.79, RMSE = 1.39 m, and R2 = 0.9, RMSE = 1.67 m, respectively. The increased accuracy highlights the importance of the radiometric normalisation given spatially independent calibration and validation datasets. Spatial error maps reveal over-prediction over low-reflectance and very shallow seabeds, and under-prediction over high-reflectance (<6 m) and optically deep bottoms (>17 m). We provide access to the developed code, allowing users to map bathymetry by customising the time range based on the field data acquisition dates and the optical conditions of their study area.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/120291/
Dokumentart:Zeitschriftenbeitrag
Titel:Estimating Satellite-Derived Bathymetry (SDB) with the Google Earth Engine and Sentinel-2
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Traganos, DimosthenisDimosthenis.Traganos (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Dimitris, PoursanidisFoundation for Research and Technology—Hellas (FORTH), Herakion, GreecelNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Aggarwal, BharatBharat.Aggarwal (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Chrysoulakis, NektariosFoundation for Research and Technology - Hellas (FORTH), Heraklion, Crete, GreeceNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Reinartz, Peterpeter.reinartz (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0002-8122-1475NICHT SPEZIFIZIERT
Datum:1 Juni 2018
Erschienen in:Remote Sensing
Referierte Publikation:Ja
Open Access:Ja
Gold Open Access:Ja
In SCOPUS:Ja
In ISI Web of Science:Ja
Band:10
DOI:10.3390/rs10060859
Seitenbereich:Seiten 1-18
Verlag:Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
ISSN:2072-4292
Status:veröffentlicht
Stichwörter:satellite-derived bathymetry; image composition; pseudo-invariant features; sun glint correction; empirical; spatial error; Google Earth Engine; low cost in situ; Sentinel-2; Mediterranean
HGF - Forschungsbereich:Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr
HGF - Programm:Raumfahrt
HGF - Programmthema:Erdbeobachtung
DLR - Schwerpunkt:Raumfahrt
DLR - Forschungsgebiet:R EO - Erdbeobachtung
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):R - Vorhaben hochauflösende Fernerkundungsverfahren (alt)
Standort: Berlin-Adlershof , Oberpfaffenhofen
Institute & Einrichtungen:Institut für Methodik der Fernerkundung > Photogrammetrie und Bildanalyse
Hinterlegt von: Zielske, Mandy
Hinterlegt am:20 Jun 2018 07:01
Letzte Änderung:14 Dez 2019 04:26

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