세대별 비교¶
재분석자료와 관측 자료는 세대가 바뀌거나 새 버전이 나오면 기간, 해상도, 관측 입력, 변수 이름이 함께 바뀝니다. 아래 표에서 항목을 누르면 무엇이 달라졌는지와 바꿔 쓸 때 주의할 점이 표 아래에 나타납니다.
자료 계보
ERA-15 → ERA-40 → ERA-Interim → ERA5 → ERA6 (예정)
| 세대 변화 | 분야 | 상태 | 전환 시점 |
|---|---|---|---|
| 대기 | 예정 | - | |
| 대기 | 완료 | 2019-08 | |
| 대기 | 완료 | 2024-01 | |
| 대기 | 완료 | 2002 | |
| 대기 | 완료 | 2011-04 | |
| 대기 | 완료 | - | |
| 대기 | 완료 | - | |
| 대기 | 완료 | 2014-02 | |
| 대기 | 완료 | 2016-02 | |
| 대기 | 완료 | 2019 | |
| 해양 | 예정 | - | |
| 해양 | 완료 | 2025-12 | |
| 해양 | 예정 | - | |
| 해양 | 예정 | - | |
| 해빙 | 완료 | 2025-10 | |
| 해빙 | 완료 | 2025-06 | |
| 해빙 | 완료 | 2026-01 | |
| 해빙 | 완료 | 2025-10 |
표에서 비교할 항목을 누르세요.
ERA5 → ERA6 예정¶
2026년 생산이 시작된 차세대 재분석입니다. 약 14 km 해상도에 해양 모델이 결합되며, 2007년 이후 구간이 2027년 말경 처음 공개되고 충분히 쌓이면 ERA5T를 대체할 예정입니다.
| 항목 | ERA5 | ERA6 |
|---|---|---|
| 기간 | 1940–현재 | 최소 1950년 이후 (10년 단위 구간을 병렬 생산, 2007년 이후 구간부터 공개) |
| 수평 해상도 | 대기·지면 약 31 km (TL639), 파랑 약 40 km | 대기·지면·파랑 모두 약 14 km (TCo799) |
| 연직 해상도 | 대기 137층 (최상층 1 Pa) | 대기 137층 (최상층 1 Pa) + 해양 75층 |
| 모델 버전 | IFS CY41r2 | IFS CY49r2 (그 사이 10개 사이클의 개선 반영) |
| 해양 결합 | 해양 모델 없음 (SST·해빙을 경계조건으로 사용) | NEMO-4 해양 + SI3 해빙 모델 결합, 초기 해양·해빙 상태는 ORAS6 |
| 성층권 자료동화 | 4D-Var | 성층권에 약한 구속(weak-constraint) 4D-Var 적용, ERA5의 상부 성층권 문제 완화 목표 |
| 적설 | 단일층 적설 | 5층 적설 + 해빙 위 적설 |
| 관측 입력 | ERA5 당시 확보한 관측 | 복원·재처리 관측 추가 (VTPR·HIRS·MHS, 극궤도 AMV, GNSS-RO, 고층·부이 자료, 1979년 이전 위성 자료 등) |
| 파일 형식 | GRIB1·GRIB2 혼용 | 전부 GRIB2 (WMO 단위 기준) |
| 준실시간 갱신 | ERA5T (약 5일 지연) | 충분한 자료가 공개된 뒤 ERA5T를 대체 (ERA6T 지연 시간은 미정) |
바꿔 쓸 때 주의할 점
- ERA6가 공개되어도 처음에는 2007년 이후 구간만 있습니다. 장기 분석은 한동안 ERA5로 하고, 두 자료를 한 시계열로 이어 붙이지 마세요.
- 실시간 갱신이 ERA5T에서 ERA6로 넘어가면 ERA5를 최근까지 이어 받는 작업 흐름이 끊길 수 있습니다. ECMWF가 예고한 전환 계획 공지를 확인하세요.
- 파일이 전부 GRIB2로 바뀌므로 GRIB1 전용 도구나 변수 이름·단위에 의존하는 스크립트는 점검이 필요합니다.
- Copernicus(2026년 3월)는 ERA5 생산을 필요한 기간 동안 중단 없이 계속한다고 밝혔습니다. 당장 진행 중인 연구를 서둘러 옮길 필요는 없습니다.
출처: ECMWF Newsletter 188 (2026) — ERA6 reanalysis production · Copernicus — Copernicus Climate's ERA6 reanalysis production starts (2026-03-06) · Hersbach et al. (2020), The ERA5 global reanalysis, QJRMS
ERA-Interim → ERA5¶
전환 시점: 2019-08
해상도(79 km→31 km, 60층→137층)와 출력 빈도(6시간→1시간)가 크게 늘고, 앙상블 불확실성 추정과 기후용 강제력이 추가되었으며, 배포처가 CDS로 바뀌었습니다.
| 항목 | ERA-Interim | ERA5 |
|---|---|---|
| 기간 | 1979-01–2019-08 (종료) | 1940-01–현재 (약 5일 지연 준실시간 갱신) |
| 수평 해상도 | 약 79 km (T255) | 약 31 km (TL639), 앙상블은 약 62–63 km |
| 연직 해상도·모델 상한 | 60층, 최상층 0.1 hPa | 137층, 최상층 0.01 hPa |
| 모델·자료동화 | IFS CY31r2 4D-Var | IFS CY41r2 4D-Var |
| 출력 빈도 | 분석 6시간, 예보 3시간 | 분석·예보 모두 1시간 (앙상블은 3시간) |
| 불확실성 정보 | 없음 | 10개 멤버 앙상블 자료동화(EDA)로 불확실성 제공 |
| 강제력 (SST·해빙·복사) | 현업 설정 그대로 (SST 일관성 부족) | 기후용 설정 (CMIP5 온실가스·화산 등, 일관된 SST·해빙) |
| 관측·편향보정 | ERA-40 관측 + GTS, 위성 복사휘도만 VarBC, RTTOV-7 맑은 하늘 복사휘도 | 재처리 자료·신규 위성 추가, 오존·항공기·지표기압까지 VarBC, RTTOV-11 전천후(all-sky) 복사휘도 |
| 단일면 변수 수 | 약 100개 | 240개 이상 (일부 ERA-Interim 변수는 없음) |
| 누적 변수 기준 | 예보 시작 시점부터 누적 | 직전 후처리 시점부터 누적 (시간별 자료는 1시간 누적) |
| 성능 | GPCP 월강수량과 전지구 평균 상관 67% | 상관 77%, 라디오존데 대비 대류권 기온·바람·습도 적합도 향상, 재예보 기술 최대 하루 향상 |
| 배포처 | ECMWF Public Datasets/Web API (2023년 종료) → 현재 CDS API 전용 | Copernicus Climate Data Store (CDS) |
바꿔 쓸 때 주의할 점
- 두 자료를 한 시계열로 이어 붙이지 마세요. 1979–2019년 겹치는 구간에서도 기후값과 추세가 다르므로, 장기 분석은 ERA5 하나로 다시 계산하는 것이 안전합니다.
- 누적 변수의 기준이 다릅니다. ERA-Interim은 예보 시작부터의 누적(3·6·9·12시간 등)이라 차분이 필요했지만, ERA5 시간별 자료는 직전 1시간 누적입니다. 옛 스크립트를 그대로 쓰면 강수·복사량이 틀어집니다.
- ERA5는 2000–2006년 하부 성층권에 뚜렷한 저온 편향이 있어 이 구간을 다시 생산한 ERA5.1이 따로 있습니다. 성층권 기온·습도·오존을 다룬다면 이 기간은 ERA5.1을 쓰세요.
- ERA5는 앙상블 스프레드을 함께 제공하지만 앙상블은 해상도와 출력 간격(3시간)이 본 자료와 다릅니다.
출처: ECMWF — What are the changes from ERA-Interim to ERA5 and ERA5-Land? · Hersbach et al. (2020), The ERA5 global reanalysis, QJRMS · Dee et al. (2011), The ERA-Interim reanalysis, QJRMS · ECMWF Technical Memo — Global stratospheric temperature bias and other stratospheric aspects of ERA5 and ERA5.1 · NCAR GDEX — ERA5.1 Corrections to ERA5 Stratospheric Temperature 2000-2006
JRA-55 → JRA-3Q¶
전환 시점: 2024-01
JMA가 기반 현업 체계를 2009년판에서 2018년판으로 올리고 해상도·층수·모델 상단을 높여 1947년 9월부터 다시 만든 3세대 재분석입니다. JRA-55의 에너지 수지 불균형, 열대저기압 탐지율의 인위적 감소, 상층 대류권 온난 편향이 크게 줄었습니다. 대신 경계조건·관측·변수 이름과 단위, 라이선스가 모두 바뀌었으므로 단순 교체가 아니라 별개의 자료로 다뤄야 합니다.
| 항목 | JRA-55 | JRA-3Q |
|---|---|---|
| 기간 | 1958-01 ~ 2024-01 (준실시간 갱신 종료) | 1947-09 ~ 현재 (NCAR 월 단위 갱신, 준실시간본 별도) |
| 기반 현업 체계 | 2009년 12월 기준 JMA 전지구 자료동화 체계 | 2018년 12월 기준 JMA 전지구 수치예보 체계(TL479판) |
| 수평 해상도 | TL319 (약 55 km) | TL479 (약 40 km) |
| 연직 층수·모델 상단 | 60층, 상단 0.1 hPa | 100층, 상단 0.01 hPa |
| 자료동화 | 4D-Var(내부 루프 T106), 위성 복사휘도 VarBC, RTTOV 9.3 | 증분형 4D-Var(내부 루프 TL319L100), 모든 위성 복사휘도에 VarBC, RTTOV 10.2. 배경오차 공분산은 정적(NMC 방법)이며 관측이 드문 1998년 7월 이전은 배경오차 분산을 키움(1958년 이전 약 155%) |
| 해수면온도·해빙 경계조건 | COBE-SST(1°) 전 기간 / 해빙은 1층 2 m 슬랩 모형, 농도 55% 기준으로 해빙 여부 판정 | COBE-SST2(1°, ~1985-05) → MGDSST(0.25°, 1985-06~) / 해빙은 4층 1.5 m 슬랩, 해빙·개수면 타일 처리. 전환 영향 평가용 JRA-3Q-COBE(1985-06~1990-12) 별도 |
| 관측 입력 | 1958년 이후 관측, 당시 재처리 위성자료 | 1958년 이전 발굴 관측(HadISD, ICOADS R3.0, ISPD v4, IGRA v2, CHUAN 등) 추가, GMS-5·MTSAT 재처리 대기운동벡터, GNSS-RO 굴절각 동화, 지상 GNSS 천정 지연(1994~2014), 초분광 적외 탐측기. 라디오존데 편향보정 RAOBCORE → RISE |
| 열대저기압 처리 | TC 주변 바람 산출값(TCR) 동화 — 1980년대 후반부터 TC 탐지율·최대풍 약화 추세가 인위적으로 나타남 | JMA 현업식 TC 보거스(해면기압, 850·300 hPa 바람) — 전 기간 탐지율 대체로 90% 이상 |
| 전지구 에너지 수지 | 대기 상단·지표 모두 큰 상향 순에너지 불균형, 해양 지표 순플럭스 -15.9 W m-2 | 대기 상단 순플럭스 -5.5 W m-2(JRA-55의 약 절반), 해양 지표 순플럭스 -6.5 W m-2 |
| 기온·습도 편향 | 250 hPa 부근 상층 대류권 온난 편향, 850 hPa 부근 한랭 편향, 중층 건조 편향, 열대 강수 과다 | 상층 온난 편향 크게 감소, 하층 한랭 편향·중층 건조 편향 완화 |
| 모델 물리·외부 강제 | 장파 복사 9밴드·3시간마다 계산, WMO 에어로졸 분포, 오존 MRI-CCM1, 지면 SiB 토양 온도 1층·수분 3층 | 장파 복사 11밴드·매시간 계산, MASINGAR 기반 5종 에어로졸 기후값, 오존 MRI-CCM2.1, 지면 SiB 토양 7층·적설 최대 4층 |
| 출력 층·형식 | 기압면 37층(1000~1 hPa), 지표 진단 3시간 간격, GRIB1 | 기압면 45층(1000~0.01 hPa), 지표 진단·플럭스 1시간 간격, GRIB2 (NCAR GDEX는 변수별 NetCDF4로 변환) |
| 변수 이름·단위 | 강수·증발 mm day-1 (예: tprat), 2 m 기온 파일 이름 anl_surf125.011_tmp |
강수·증발 kg m-2 s-1 (예: tprate), 2 m 기온 변수 tmp2m-hgt-an-ll125 |
| 라이선스·제공처 | CC BY 4.0(NCAR 표기) + JMA 이용 조건 / NCAR d628000·d628001, DIAS | CC BY-NC-SA 4.0(비상업·동일조건) / NCAR d640000~d640006, DIAS(일부 재개), 상업적 이용은 JMBSC |
바꿔 쓸 때 주의할 점
- 두 자료는 기후값과 추세가 다르므로 2024년 1월에서 JRA-55와 JRA-3Q를 이어 붙여 한 시계열로 만들지 마세요. 기간이 필요하면 처음부터 JRA-3Q 하나로 다시 계산하는 편이 안전합니다.
- 강수·증발 단위가 mm/day에서 kg m-2 s-1로 바뀌었습니다. 기존 스크립트를 그대로 쓰면 값이 86400배 작게 나오니, 변수 이름과 단위 변환을 함께 고치세요.
- JRA-3Q는 비상업 라이선스(CC BY-NC-SA 4.0)라서 기업 과제·상용 서비스에 쓰거나 파생 자료를 다른 조건으로 배포할 수 없습니다. 이런 용도라면 JMBSC 경로를 확인하세요.
- 1985년 6월의 해수면온도 입력 전환(COBE-SST2 → MGDSST)과 1985년 6월~2013년 4월 해빙 가장자리 품질 문제는 JRA-55에 없던 불연속 요인입니다. 해양 경계층·극지 연구라면 JRA-3Q-COBE와 품질 공지를 함께 확인하세요.
- JRA-3Q에서도 화산 폭발 뒤 성층권 승온이 실제보다 작게 나타나고, TC 최대 10 m 풍속은 베스트트랙의 50~60% 수준입니다. JRA-55 대비 개선이 이 부분까지 해결한 것은 아닙니다.
출처: Kosaka et al. (2024), The JRA-3Q Reanalysis, J. Meteor. Soc. Japan, 102, 49–109 · Kobayashi et al. (2015), The JRA-55 Reanalysis, J. Meteor. Soc. Japan, 93, 5–48 · Harada et al. (2026), JRA-3Q 열대 해양 강수 평가, Q. J. R. Meteorol. Soc., 152, e70026 · JMA JRA-3Q 공식 페이지 (제품·SST 구성, 제공처, 품질 공지) · JMA TCC 연수 강의자료 — Reanalysis and JRA-3Q (2024-01, JRA-25/55/3Q 비교표) · JRA-3Q 1.25° 자료 형식 문서 (GRIB2, 기압면 45층) · JRA-55 Product Users' Handbook (1.25° 격자, 기압면 37층·변수 단위)
NCEP/NCAR R1 → NCEP–DOE R2¶
전환 시점: 2002
R2는 R1과 같은 T62·28층 체계를 유지하면서 R1 처리 과정의 알려진 오류를 고치고 물리 과정을 갱신해 1979년부터 다시 돌린 자료입니다. 개발진 스스로 "차세대" 재분석이 아니라고 밝혔고, 북반구 중위도 지위고도·바람은 거의 같지만 지면 변수와 지표 플럭스가 크게 좋아졌습니다. R1의 보완재로 쓰라는 것이 원래 권고입니다.
| 항목 | NCEP/NCAR R1 | NCEP–DOE R2 |
|---|---|---|
| 기간 | 1948-01 ~ 2026-03 (CDAS 종료로 갱신 중단) | 1979-01 ~ (위성 시대만, 2026-02 이후 갱신 없음) |
| 모델 해상도 | T62(약 210 km), 시그마 28층 | T62, 28층 그대로 (해상도 향상 없음) |
| 남반구 PAOBS 오류 | 1979~1992년 남반구 가상 지상기압(PAOBS) 입력이 잘못 처리됨 | 수정 |
| 적설·눈 관련 오류 | 1974~1994년 적설 분석 오류, 습도 확산 오류로 생긴 "스펙트럼 눈(spectral snow)" 현상, 융설항 오류 | 모두 수정, 적설 마스크를 주간 값에서 일 단위로 내삽, 모델 적설 깊이를 쓰도록 눈 처리 개편 |
| 해양 알베도·구름 표 | 전 기간 해양 알베도 오류, 상대습도–운량 표가 경도 0°·180°에서 불연속 | 수정 |
| 토양수분 처리 | 60일 시간 규모로 기후값에 끌어당김(nudging) → 연주기가 지나치게 큼 | nudging 제거, 관측 5일(pentad) 강수(위성+우량계)로 모델 강수 오차를 보정해 토양수분에 반영 |
| 경계층·복사 | R1 원래 경계층 확산, 단파복사 3시간마다·축소 격자(128×64)에서 계산 | Hong–Pan 비국지 경계층 확산, Chou 단파복사, 복사를 매시간·전체 가우시안 격자(192×94)에서 계산, 구름 상단 장파 냉각 강화 |
| 고정 입력장 | R1 당시 SST·해빙·오존·사막 알베도 | AMIP-II SST·해빙, 새 오존 기후값, CO₂ 350 ppmv, Briegleb 사막 알베도, 평활화한 지형 |
| 관측 입력 | 재래식 관측 + NESDIS 위성 기온 산출물 | 대부분 같은 원시 관측(1993년 이후 일부 추가 가능), SSM/I 미사용, NESDIS 산출물 의존 그대로 |
| 개선 효과 | 지면 변수·지표 플럭스·물 수지에 알려진 문제 | 지표 플럭스, 물 수지, 단파복사 플럭스 개선. 다만 열대 웜풀 OLR·열대 상층 수분에는 약점이 남음(NCAR GDEX 설명) |
| PSL 파일 구성 | 기압면 습도 shum·rhum은 300 hPa까지, 해면기압 파일 slp, 지표 플럭스 폴더 surface_gauss |
기압면 습도는 rhum만(10 hPa까지), 해면기압 파일 mslp, 지표 플럭스 폴더 gaussian_grid |
바꿔 쓸 때 주의할 점
- R2는 1979년부터라서 1948~1978년은 R1에만 있습니다. 1979년을 경계로 R1과 R2를 이어 붙이면 체계 차이가 그대로 불연속으로 들어가므로, 한 분석에는 한 자료만 쓰세요.
- 해상도·관측 입력이 R1과 같은 1세대 체계이므로 R2로 바꾼다고 상층 순환장이 크게 달라지지 않습니다. 순환 연구 결과가 두 자료에서 비슷한 것은 독립적인 확인이 아닙니다.
- 토양수분·지표 플럭스·물 수지를 다루는 연구라면 R1보다 R2가 낫다는 것이 개발진의 평가입니다. 두 자료의 차이는 그 자체로 분석 불확실성의 지표로 쓸 수 있습니다.
- PSL 파일 이름과 폴더가 달라(
slp→mslp, surface_gauss → gaussian_grid) R1용 스크립트를 그대로 쓰면 파일을 찾지 못합니다. - 두 자료 모두 2026년 봄 이후 갱신되지 않으므로, 최근 기간까지 이어지는 연구는 ERA5·JRA-3Q 등 현역 재분석으로 옮기세요.
출처: Kanamitsu et al. (2002), NCEP–DOE AMIP-II Reanalysis (R-2), BAMS, 83, 1631–1643 · CPC — Overview of NCEP/DOE Reanalysis-2 (Kanamitsu 외, R1 오류 수정·물리 변경 목록) · CPC NCEP/DOE AMIP-II Reanalysis (Reanalysis-2) 홈페이지 · NSF NCAR GDEX — NCEP/DOE Reanalysis 2 (d091000) · Kalnay et al. (1996), The NCEP/NCAR 40-Year Reanalysis Project, BAMS, 77, 437–471
CFSR (재분석) → CFSv2 현업 분석¶
전환 시점: 2011-04
CFSR 재분석은 2011년 3월까지만 생산되었고, 이후 기간은 2011년 3월 30일 현업에 들어간 CFSv2의 실시간 분석장이 이어 받았습니다. NCAR는 CFSv2 자료가 CFSR과 같은 모델을 쓰며 CFSR 기록을 연장하는 용도라고 설명하지만, 대기 분석 해상도가 T382에서 T574로 높아지는 등 생산 방식이 달라졌습니다. 1979년부터 현재까지 이어 쓸 수는 있으나 2011년을 경계로 한 균질한 재분석은 아닙니다.
| 항목 | CFSR (재분석) | CFSv2 현업 분석 |
|---|---|---|
| 기간 | 1979-01-01 ~ 2011-03-31 (NCEI 기준, NCAR d093000은 2010-12까지) | 2011-04-01 ~ 현재 (NCEI 기준, NCAR d094000은 2011-01부터) |
| 생산 방식 | 과거 기간을 한 번에 계산한 재분석 | CFSv2 예보 초기조건을 만드는 현업 실시간 분석 (NCAR 매일 갱신) |
| 대기 분석 수평 해상도 | T382 (약 38 km) | T574 (약 27 km) |
| 연직 층수 | 64층 | 64층(혼합 시그마–기압) 그대로 |
| 최고 해상도 출력 격자 | 가우시안 약 0.312° (1152 × 576) | 가우시안 약 0.204° (1760 × 880) |
| 지표·복사 플럭스(FLX) 격자 | 가우시안 T382 | 가우시안 T574 |
| 모델 | CFS 결합 모델 (대기·해양·지면·해빙) | CFSR과 같은 모델 (NCAR GDEX 설명). 해양은 MOM4·GODAS |
| 재예보(reforecast) | CFSRR 재분석·재예보 제공 | NCEP는 CFSRR을 2011년 3월 이후로 연장하지 않는다고 공지. 이후 예보는 현업 산출물만 있음 |
| 초기조건·관측 입력 보관 | 고·저해상도 초기조건과 전체 관측 입력(dumps)을 전 기간 제공 | 고해상도 초기조건·관측 입력은 2011-04 ~ 2014-12만 NCEI에 보관, 저해상도 초기조건은 현재까지 |
| 제공 데이터셋·DOI | NCAR d093000(6시간, doi:10.5065/D69K487J)·d093002(월별, doi:10.5065/D6DN438J) / NCEI CFS Reanalysis | NCAR d094000(6시간, doi:10.5065/D61C1TXF)·d094002(월별, doi:10.5065/D69021ZF) / NCEI CFS Operational Analysis |
바꿔 쓸 때 주의할 점
- 2011년 1~4월 부근에서 해상도와 생산 체계가 바뀌므로, 1979년부터 현재까지 한 시계열로 이어 붙일 때는 이 시점의 계단형 변화를 먼저 점검하세요. 특히 해상도에 민감한 강수·지표 플럭스·극값 지표는 조심해서 다뤄야 합니다.
- NCAR와 NCEI의 경계가 다릅니다. NCAR은 CFSR을 2010년 12월로 끊고 2011년 1월부터 CFSv2 데이터셋(d094000)에 넣었고, NCEI는 CFSR을 2011년 3월까지, 현업 분석을 4월부터로 나눕니다. 두 곳 자료를 섞으면 2011년 1~3월이 겹치거나 빠질 수 있습니다.
- 현업 분석은 재분석처럼 장기 균질성을 목표로 다시 계산된 자료가 아닙니다. 2011년 이후 추세 연구라면 ERA5·JRA-3Q 등 장기 재분석과 비교해 결과를 확인하세요.
- 고해상도 출력 격자가 바뀌어(1152 × 576 → 1760 × 880) 같은 이름의 파일이라도 격자 정의가 다릅니다. 두 기간을 함께 쓸 때는 공통 격자(0.5° 등)로 맞추세요.
출처: Saha et al. (2010), The NCEP Climate Forecast System Reanalysis, BAMS, 91, 1015–1057 · Saha et al. (2014), The NCEP Climate Forecast System Version 2, J. Climate, 27, 2185–2208 · NWS Technical Implementation Notice 10-55 Amended (CFSv2 현업화, 2011-03-30) · NOAA NCEI — Climate Forecast System (CFSR·CFSv2 제품표) · NSF NCAR GDEX — CFSR 6-hourly (d093000) · NSF NCAR GDEX — CFSv2 6-hourly (d094000) · NCEP CFS version 2 정보 페이지 (CFSRR 연장 없음 공지)
ERA-15 → ERA-40¶
최적내삽(OI)·T106L31의 1세대에서 3D-Var·T159L60의 2세대로 넘어가며 기간이 1957년까지 늘고, 위성 복사휘도 직접 동화와 파랑 결합이 추가되었습니다.
| 항목 | ERA-15 | ERA-40 |
|---|---|---|
| 기간 | 1979–1993 (15년) | 1957-09–2002-08 (45년) |
| 수평 해상도 | T106 (약 1.125°, 약 125 km 가우시안 격자) | T159 (축소 가우시안 N80, 약 125 km 격자 간격) |
| 연직 해상도·모델 상한 | 모델면 31층 (최상층 약 10 hPa) | 모델면 60층 (최상층 약 0.1 hPa) |
| 기압면 제공 층수 | 17층 (1000–10 hPa) | 23층 |
| 자료동화 | 최적내삽(OI), 6시간 주기 | 3D-Var (FGAT), 6시간 주기 |
| 위성 관측 사용 | TOVS 구름 제거 복사휘도를 1D-Var로 변환해 100 hPa 아래에서만 사용 (20°N–20°S에서는 100 hPa 위 미사용) | VTPR·TOVS·SSM/I·ATOVS 등 위성 복사휘도를 직접 동화 (VTPR·SSU는 이때 처음 사용) |
| 해양 파랑 | 없음 | 1.5° 파랑 모델 결합, 유의파고 등 파랑 변수 제공 |
| 모델 버전 | 1995년 현업 체계 기반 (해상도만 변경) | IFS CY23r4 |
바꿔 쓸 때 주의할 점
- 두 자료는 모델·동화 방식·관측 사용이 모두 달라 기후값과 변동 폭이 다를 수 있으므로, 1979–1993년 겹치는 구간에서도 서로 섞어 쓰지 마세요.
- ERA-15의 기압면은 10 hPa까지 17층뿐입니다. 성층권을 다루던 옛 분석을 재현할 때는 ERA-40의 공통 기압면만 골라 비교하세요.
- Uppala et al.(2005)은 ERA-40이 전반적으로 ERA-15보다 낫다고 평가하면서도, 후반부 열대 해양 강수 과다와 지나치게 강한 Brewer-Dobson 순환을 ERA-40의 문제로 남겼습니다. ERA-40으로 바꿔도 물순환·성층권 분석에는 한계가 있습니다.
- 두 자료 모두 지금은 갱신되지 않는 이전 세대 자료이므로, 새 연구라면 ERA5를 쓰세요.
출처: Gibson et al. (1997), ERA Description (ERA-15 Report Series No. 1) · Uppala et al. (2005), The ERA-40 re-analysis, QJRMS · Kållberg et al. (2004), The ERA-40 archive (ERA-40 Project Report Series No. 17) · Uppala (2006), From ERA-15 to ERA-40 and ERA-Interim (ECMWF/GEO Workshop) · NCAR Climate Data Guide — ERA-40 · CEDA ERA-15 파라미터 표 (기압면 17층)
ERA-40 → ERA-Interim¶
3D-Var에서 12시간 4D-Var와 위성 복사휘도 변분 편향보정(VarBC)으로 바꾸고 해상도를 T255로 올려, ERA-40의 물순환·성층권 순환·시간 일관성 문제를 개선했습니다.
| 항목 | ERA-40 | ERA-Interim |
|---|---|---|
| 기간 | 1957-09–2002-08 | 1979-01–2019-08 (2019년 8월까지 준실시간 갱신) |
| 수평 해상도 | T159 (N80, 약 125 km) | T255 (N128, 약 79–80 km) |
| 연직 해상도·모델 상한 | 모델면 60층, 최상층 0.1 hPa | 모델면 60층, 최상층 0.1 hPa (동일) |
| 기압면·온위면 제공 층수 | 기압면 23층 / 온위면 15층 | 기압면 37층 / 온위면 16층 |
| 모델 버전 | IFS CY23r4 | IFS CY31r2 |
| 자료동화 | 3D-Var (FGAT), 6시간 창 | 4D-Var, 12시간 창 |
| 위성 복사휘도 편향보정 | 정적(static) 편향보정 | 변분 편향보정(VarBC)으로 자동 조정 |
| 관측 입력 | ERA-40용으로 수집·재처리한 관측 | ERA-40 관측 + GTS 실시간 관측, 강수 영향을 받은 SSM/I 복사휘도(1D-Var), 재처리된 Meteosat 바람 등 추가 |
| 알려진 문제 개선 | 열대 해양 강수 과다, 너무 강한 Brewer-Dobson 순환, 시간 일관성 부족 | 물순환(전지구 강수-증발 균형)과 성층권 순환(공기 연령)이 더 현실적으로 개선 |
| 해양 파랑 격자 | 1.5° | 1.0° |
바꿔 쓸 때 주의할 점
- 두 자료를 한 시계열로 이어 붙이지 마세요. 1979–2002년 겹치는 구간에서도 기후값과 추세가 다를 수 있습니다.
- ERA-40의 기압면은 23층이라 ERA-Interim(37층)과 비교할 때는 공통 층만 써야 합니다.
- ERA-Interim은 1979년부터 시작하므로 1957–1978년 구간이 필요하면 ERA-40 대신 지금은 ERA5(1940년~)를 쓰세요.
- ERA-Interim에도 해양 위 물순환 과다, 북극 하층 고온·고습 편향 같은 한계가 남아 있습니다. 개선 폭을 과신하지 마세요.
출처: Dee et al. (2011), The ERA-Interim reanalysis, QJRMS · Uppala et al. (2005), The ERA-40 re-analysis, QJRMS · ECMWF — What is the difference between ERA-Interim and ERA-40 · ERA-Interim documentation (Copernicus Knowledge Base) · Kållberg et al. (2004), The ERA-40 archive · Uppala (2006), From ERA-15 to ERA-40 and ERA-Interim
JRA-25 → JRA-55¶
전환 시점: 2014-02
JMA가 자료동화를 3D-Var에서 4D-Var로 바꾸고 해상도를 두 배 가까이 높여 1958년부터 다시 만든 2세대 재분석입니다. JRA-55 공개가 끝난 뒤 2014년 2월 JRA-25·JCDAS 제공이 종료되었습니다. JRA-55 역시 2024년 1월에 끝났으므로, 지금 새로 옮겨 간다면 JRA-3Q까지 함께 검토하세요.
| 항목 | JRA-25 | JRA-55 |
|---|---|---|
| 기간 | 1979-01 ~ 2004-12 (2005년부터 JCDAS로 실시간 연장, 2014-01까지) | 1958-01 ~ 2024-01 (준실시간 연장 포함) |
| 기반 현업 체계 | 2004년 3월 기준 JMA 현업 체계 | 2009년 12월 기준 JMA 현업 체계 |
| 수평 해상도 | T106 (약 110 km) | TL319 (약 55 km) |
| 연직 층수·모델 상단 | 40층, 상단 0.4 hPa | 60층, 상단 0.1 hPa |
| 역학 코어 시간 적분 | 오일러(Eulerian) 방식 | 준라그랑지(semi-Lagrangian) 방식 |
| 자료동화 | 3D-Var | 4D-Var (내부 루프 T106) — 이 기간 전체에 4D-Var를 쓴 첫 재분석 |
| 위성 복사휘도 편향보정 | 적응형 편향보정(Sakamoto et al. 2009 방식) | 변분 편향보정(VarBC, Dee et al. 2009 방식) |
| 온실기체 | CO2 375 ppmv로 고정 | CO2·CH4·N2O 연평균 관측값을 일 단위로 내삽해 사용 |
| 알려진 문제 개선 | 하부 성층권 한랭 편향, 아마존 유역 건조 편향, 기온 분석의 시간적 일관성 부족 | 하부 성층권 한랭 편향 감소, 아마존 건조 편향 완화, 기온 분석의 시간 일관성 향상 (대신 상층 대류권 온난 편향·에너지 수지 불균형·열대 강수 과다·TC 강도의 비현실적 추세가 새로 지적됨) |
| 변수 이름·격자 | GrADS식 이름(예: TMPprs, PRMSLmsl, CPRATsfc), 1.25°·2.5° 위경도 및 T106 가우시안 격자 |
파일 이름 속 소문자 약어(예: tmp, prmsl, cprat), 1.25° 위경도 및 TL319 가우시안 격자 (형식은 둘 다 GRIB1) |
| 제공처 | JMA 직접 제공(2014년 2월 종료) / NCAR d625000·d625001 | NCAR d628000·d628001(부속 제품 JRA-55C·AMIP 포함), DIAS |
바꿔 쓸 때 주의할 점
- 두 재분석은 모델·자료동화가 달라 기후값과 추세가 다릅니다. 1979~2004년 비교 외에는 두 자료를 이어 붙여 한 시계열로 쓰지 마세요.
- JRA-25는 CO2를 375 ppmv로 고정했으므로 장기 기온·복사 추세를 볼 때 JRA-55와 차이가 날 수 있습니다. 옛 논문의 추세 결과를 재현할 때 이 점을 감안하세요.
- JRA-25 시절 스크립트는
TMPprs같은 GrADS식 변수 이름을 가정하는 경우가 많습니다. JRA-55 파일은 이름 체계가 다르므로 읽기 코드부터 고쳐야 합니다. - JRA-55도 2024년 1월에 갱신이 끝났습니다. 최근 기간까지 필요하면 JRA-3Q로 가되, 그때는 라이선스(비상업)와 강수 단위 변화도 함께 확인하세요.
출처: Onogi et al. (2007), The JRA-25 Reanalysis, J. Meteor. Soc. Japan, 85(3), 369–432 · Kobayashi et al. (2015), The JRA-55 Reanalysis, J. Meteor. Soc. Japan, 93, 5–48 · JMA TCC 연수 강의자료 — Introduction to JRA-55 (JRA-25 대비 사양표) · JMA JRA-25 개요 (T106L40, 상단 0.4 hPa, 3D-Var) · JMA JRA-25 공식 페이지 (2014년 2월 제공 종료)
MERRA → MERRA-2¶
전환 시점: 2016-02
MERRA는 2008년에 고정된 GEOS-5.2.0 체계라서 2005년 NOAA-18 이후 새로 발사된 위성 관측을 받아들이지 못했고, 그 공백을 메우려고 GMAO가 GEOS-5.12.4 기반으로 다시 만든 것이 MERRA-2입니다. 큐브구면 격자, 에어로졸 동화, 건조 질량·물 수지 제약, 관측 보정 강수 강제력이 새로 들어갔고, MERRA 생산은 2016년 2월 29일 분석을 끝으로 멈췄습니다.
| 항목 | MERRA | MERRA-2 |
|---|---|---|
| 기간 | 1979-01 ~ 2016-02 (종료) | 1980-01 ~ 현재 (매월 갱신, 다음 달 15~20일 무렵 공개) |
| 시스템 버전 | GEOS-5.2.0 (2008년 고정) | GEOS-5.12.4 |
| 모델 격자·출력 격자 | 위경도 격자, 출력 1/2° × 2/3° (540 × 361), 72층(상단 0.01 hPa) | 큐브구면 격자(극 부근 격자 특이점 해소), 출력 0.5° × 0.625° (576 × 361), 72층 |
| 관측 입력 | NOAA-18(2005)까지의 위성만 동화 가능, 6시간당 약 150만 개 | IASI·CrIS·ATMS 복사휘도, GPS 전파엄폐 굴절각, MLS·OMI 오존, AVHRR 대기운동벡터, ASCAT·WindSat 해상풍 등 추가. 6시간당 약 200만 개(2002) → 약 500만 개(2015) |
| 복사 전달 모델 | 초기형 CRTM(SSU는 GLATOVS) | 모든 복사휘도에 CRTM 2.1.3 |
| 에어로졸 | 연간 기후값 처방(동화 없음) | AVHRR·MODIS·MISR·AERONET 550 nm 광학두께 동화, GOCART 5종 에어로졸이 모델과 결합 |
| 질량·물 수지 | 분석 증분이 크고, 이를 비물리적인 강수−증발 변동이 상쇄 | 건조 공기 질량 보존(983.24 hPa 고정), 전지구 평균 수증기 분석 증분 0으로 설계 |
| 지면 강수 강제력 | 모델 강수 그대로 사용 | 관측 기반 강수로 보정해 지면·습성 침적에 사용(PRECTOTCORR로 제공, 위도 62.5° 이상은 보정 없음) |
| 해수면온도·해빙 경계조건 | Reynolds et al. (2002) 1° 자료 | 1982년 이전 CMIP 자료 → NOAA OISST(1982~2006-03) → OSTIA(2006-04~) |
| 성층권·오존·빙권 | QBO 재현 안 됨, SBUV v8(12층으로 축소) 오존 | 모델이 QBO를 만들어 냄, SBUV 8.6(21층, ~2004) 후 2004년 10월부터 OMI·MLS 오존, MLS 기온(5 hPa 위) 동화, 빙하 지면 표현·계절 변화 해빙 알베도 도입 |
| 파일 형식·컬렉션 이름 | HDF(.hdf), 예: MAT1NXSLV V5.2.0 (데이터셋 DOI 없음) | netCDF4(.nc4), 예: M2T1NXSLV V5.12.4 (컬렉션마다 DOI) |
바꿔 쓸 때 주의할 점
- 두 자료를 2016년에서 이어 붙여 한 시계열로 만들지 마세요. 관측 구성·모델·경계조건이 모두 달라 겹치는 기간에도 기후값과 추세가 다릅니다.
- 변수 이름(
T2M,SLP,PRECTOT등)은 대체로 같지만 컬렉션 이름(MAT… → M2T…), 파일 형식(HDF → netCDF4), 격자(540 → 576 경도점)가 바뀌어 읽기·보간 스크립트를 고쳐야 합니다. - MERRA-2는 1980년부터라서 1979년은 MERRA에만 있습니다. 1979년을 포함한 분석이라면 다른 재분석과 비교하거나 기간을 조정하세요.
- 강수는 모델값(
PRECTOT)과 관측 보정값(PRECTOTCORR)이 나뉘었으므로 MERRA 결과와 비교할 때는 같은 성격의 모델 강수끼리 비교하세요.
출처: Gelaro et al. (2017), The MERRA-2 reanalysis, J. Climate, 30, 5419–5454 · Rienecker et al. (2011), MERRA, J. Climate, 24, 3624–3648 · GMAO 공지 — GMAO Terminates MERRA Production (2016-03-14) · GMAO MERRA 공식 페이지 · MERRA-2 File Specification (GMAO Office Note No. 9)
20CR v2c → 20CR v3¶
전환 시점: 2019
3판은 2017년 가을 현업 GFS로 모델을 바꿔 해상도를 T62에서 T254로 높이고, 앙상블을 56개에서 80개로 늘렸으며, ISPD 4.7판으로 지표기압 관측을 크게 보강했습니다. 적응형 공분산 팽창·국지화를 도입해 불확실성(앙상블 스프레드) 추정이 현실에 가까워졌고, 19세기 중반 해면기압 편향과 강수 스핀업 문제가 줄었습니다. 기간도 1836년(실험적으로 1806년)까지 앞당겨졌습니다.
| 항목 | 20CR v2c | 20CR v3 |
|---|---|---|
| 기간 | 1851 ~ 2014 (2013~2014년은 실험적 연장) | 1836 ~ 2015 (1806~1835년 실험적 연장, 2021년 공개) |
| 예보 모델 | 2009년 무렵 NCEP GFS (T62, 28층) | 2017년 가을 현업 NCEP GFS v14.0.1 + Noah 지면 모델 + 2.5층 열역학 해빙 모델, 건조 공기 질량 고정 |
| 수평 해상도 | T62 (약 1.9°), 분석 출력 2° × 2° | T254 (약 0.7°, 512 × 256 가우시안), PSL은 약 75 km 격자로 소개 |
| 연직 층수 | 28층 | 64층 (PSL 기압면 출력은 1000~1 hPa 28층) |
| 앙상블 크기 | 56개 | 80개 |
| 자료동화 | 앙상블 칼만 필터, 고정 공분산 국지화(4000 km)·고정 팽창, 디지털 필터 초기화 | 앙상블 제곱근 필터 + 4D 증분 분석 갱신(4D-IAU), 적응형 국지화, 사전 스프레드 완화(RTPS) 방식의 적응형 팽창, 적응형 품질 관리 |
| 관측 입력 | 지표·해상 기압만, ISPD 3.2.9판 | 지표·해상 기압만, ISPD 4.7판(ICOADS 3.0, IBTrACS, OldWeather·WeatherDetective 신규 디지털화 자료 포함). 1870년 이전 해상 기압은 기후값 기준 편향 보정 |
| 해수면온도·해빙 경계조건 | SST: SODAsi.2 5일 평균(~2012), 2013년부터 일별 고해상도 혼합 분석 / 해빙: COBE-SST2 | SST: SODAsi.3 8멤버(~1980), HadISST2.2 8멤버(1981~2015) / 해빙: HadISST2.3 |
| 출력 시간 간격·형식 | 분석 6시간, GRIB1(NCAR) / netCDF(PSL) | 3시간(하루 8회), netCDF4. 변수 약어가 2·2c판과 다름(NERSC 안내) |
| 알려진 문제 개선 | 19세기 중반 전지구 해면기압 저압 편향(1851~1865년 Maury 해상 관측 영향), 강수장 스핀업, 신뢰도(스프레드) 추정 부정확 | 해면기압 편향과 인위적 추세 감소, 강수 스핀업 제거, 신뢰도 추정 개선, 폭풍 강도·허리케인 세기 재현 향상 |
| 남은 문제 | — | 열대 강수의 계통적 편향, 남반구 고위도 기압장의 시기별 편향은 3판에도 남음(Slivinski et al. 2019) |
바꿔 쓸 때 주의할 점
- 2c판과 3판은 경계조건·관측·모델이 모두 달라 같은 해에도 값이 다릅니다. 판을 섞지 말고, 2c판으로 낸 결과를 3판으로 재현할 때는 기후값과 추세를 처음부터 다시 계산하세요.
- 3판은 SST 입력이 1980/1981년 사이에 SODAsi.3에서 HadISST2.2로 바뀌고 파일도 SI(1806~1980)·MO(1981~2015) 폴더로 나뉩니다. 이 경계를 가로지르는 추세 분석에서는 불연속 가능성을 점검하세요.
- 변수 약어와 폴더 구조가 바뀌어(예: 해면기압
prmsl, 3시간 누적 강수apcp) 2c판용 스크립트를 그대로 쓸 수 없습니다. - 3판은 앙상블 스프레드이 더 믿을 만해졌으므로, 관측이 드문 19세기 결과를 해석할 때 앙상블 평균만 보지 말고 스프레드(spread) 파일로 불확실성을 함께 제시하세요.
출처: Slivinski et al. (2019), Towards a more reliable historical reanalysis — 20CRv3, QJRMS, 145, 2876–2908 · NSF NCAR GDEX — 20CR Version 3 (d131003) · NSF NCAR GDEX — 20CR Version 2c (d131002) · reanalyses.org — 20CRv3 system details (20CR 개발진 정리) · reanalyses.org — New 20CR DA system 발표 자료(기존 체계와 비교) · NCAR Climate Data Guide — 20CR Version 2 and 2c · NOAA PSL 뉴스 — 20CR 3판 공개 예고 (2019-08-16)
ORAS5 → ORAS6 예정¶
ECMWF의 6세대 해양·해빙 재분석으로, 해상도(¼°, 75층)는 같지만 모델(NEMO4·SI3), 대기 강제력(시간별 ERA5), 자료동화(앙상블 기반 3D-Var, SST 직접 동화)가 모두 바뀌었습니다. ERA6의 해양·해빙 경계조건으로 쓰이며, 2026년 6월 기준 1993년 이후 구간부터 회원국·협력 기관에 먼저 제공될 예정이고 CDS 공개 일정은 발표되지 않았습니다.
| 항목 | ORAS5 | ORAS6 |
|---|---|---|
| 기간 | 1958-01 ~ 현재 (CDS) | 1950년 ~ 현재 (여러 구간을 병렬 생산, 1993년 이후 구간 먼저 완료) |
| 해양·해빙 모델 | NEMO v3.4 + LIM2 해빙 모델 | NEMO v4 + SI3 (두께 범주가 여럿인 해빙 모델, 해빙 염분 예단) |
| 수평·연직 해상도 | ¼°, 75층 | ¼°, 75층 (변화 없음) |
| 대기 강제력 | ERA-40/ERA-Interim(일 단위, 24시간 간격), 2015년 이후 ECMWF 현업 분석 | ERA5 시간별 강제력, IFS 현업에 가까운 새 벌크 플럭스 공식 |
| 해수면온도 처리 | SST 넛징(nudging) | 재처리 OSTIA L4 SST를 직접 동화 (SST 편향 크게 감소, 일변화 표현 개선) |
| 해빙 농도 관측 | OSTIA L4 격자 해빙 농도 | EUMETSAT OSI SAF 해빙 농도 기후자료기록(L3, OSI-450-a), 해양·해빙 동시 최소화 |
| 위성 고도계 동화 | 50°S~50°N 밖 고위도와 연안 근처 SLA는 제외 | 재처리 DUACS SLA, 고위도·연안 자료도 동화 |
| 자료동화 방식 | NEMOVAR 3D-Var FGAT | 앙상블 기반 3D-Var (앙상블에서 얻은 흐름 의존 배경오차를 섞은 하이브리드 공분산) |
| 앙상블 | 5개 멤버 (CDS에는 1개만 공개) | 해양·해빙 분석 11개 멤버 |
| 출력 형식·시간 간격 | CDS 월평균 NetCDF | GRIB2. 1993년 이후 구간은 2차원 시간별·3차원 일별 자료로 우선 제공 예정 (CDS 제공 형태는 미정) |
바꿔 쓸 때 주의할 점
- ORAS6가 공개되어도 ORAS5와 한 시계열로 이어 붙이지 마세요. 강제력·모델·동화 방식이 모두 달라 기후값과 추세가 다를 수 있습니다.
- ERA6와 함께 분석할 계획이라면 ERA6 해양 경계조건과 일관된 ORAS6를 쓰는 편이 자연스럽습니다.
- ECMWF 뉴스레터에 따르면 북극 일부 해역에서 해빙 두께가 얇게 나오는 편향이 있으니 해빙 두께 연구는 검증 자료와 비교하세요.
- 공개 일정·배포처·변수 이름이 아직 정해지지 않았으므로, 기존 ORAS5 다운로드 스크립트가 그대로 동작한다고 가정하지 마세요.
출처: ECMWF Newsletter 180 — ORAS6 시스템 소개 (2024) · ECMWF 뉴스 — New ORAS6 ocean reanalysis (2026-06-08) · Browne et al. (2026) Sea ice data assimilation in ORAS6, The Cryosphere · Zuo et al. (2019) ORAS5 시스템 논문
ERSST v5 → ERSST v6¶
전환 시점: 2025-12
격자(2° 월별)와 관측 기반이라는 성격은 그대로 두고, 빈 곳을 채우는 내삽 방법을 EOT에서 인공신경망(ANN)으로 바꾼 개정판입니다. 선박 관측 품질관리, 대규모 필터, 해빙역 대리 SST도 함께 고쳐 관측이 드문 시기·해역과 1970년대 이후 관측과의 일치도가 좋아졌습니다. 편차 기준 기후값이 1991~2020년으로 바뀌었고, 2026년에 NOAA의 ENSO 판정과 NOAAGlobalTemp가 v6로 옮겨갔습니다.
| 항목 | ERSST v5 | ERSST v6 |
|---|---|---|
| 기간 | 1854-01 ~ 현재 | 1850-01 ~ 현재 |
| 격자·시간 해상도 | 2° × 2°, 월평균 | 2° × 2°, 월평균 (변화 없음) |
| 현장 관측 입력 | ICOADS Release 3.0 + Argo | ICOADS Release 3.0.2 + Argo |
| 빈 곳 채우는 방법(재구성) | 경험적 직교 원격상관(EOT) 함수로 재구성 (v5에서 공간 필터 축소, 북극 EOT 추가) | 인공신경망(ANN) 내삽으로 교체 |
| 시간 평활 | 3개월 이동평균 적용 | 3개월 이동평균 제거 |
| 선박 관측 품질관리 | 기존 품질관리 | 근처 부이·Argo 값과 비교하는 최근접 이웃 검사(nearest neighbor check) 추가 |
| 대규모 필터 | 없음 | SST 슈퍼관측에 200 km 이상 규모 필터(LS200) 적용 |
| 해빙 자료·해빙역 SST | 해빙 농도 HadISST2(~2015) + NCEP(2016~) | 같은 해빙 농도 자료 사용, 시공간적으로 변하는 해빙-SST 대리값 알고리즘으로 개선 (ANN만 쓴 판 대비 해빙역 편향 0.67°C, RMSD 0.29°C 감소) |
| 편차(ssta) 기준 기후값 | 1971~2000년 | 1991~2020년 |
| 배포 형식·위치 | NetCDF + ASCII, ersst.v5.YYYYMM.nc (/pub/data/cmb/ersst/v5/netcdf/) | NetCDF만 제공, ersst.v6.YYYYMM.nc (/pub/data/cmb/ersst/v5/v6/, /data/.../v6/access/). 파일 구성 규칙은 v5와 같음 |
| NOAA 현업 활용 | NOAA ENSO 판정, NOAAGlobalTemp 6.0.0까지의 해양 부분 | 2026년부터 NOAA ENSO 판정·RONI, NOAAGlobalTemp 6.1.0(2026년 1월 분석~) |
| 정확도 (관측 대비) | 기준 | 1850~2021년 공간 상관 약 5% 상승, RMSD 0.03°C 감소. 열대 태평양과 남반구 60°S~30°S에서 개선이 큼 |
바꿔 쓸 때 주의할 점
- v5와 v6를 한 시계열로 이어 붙이지 마세요. 내삽 방법이 달라 같은 달이라도 값과 공간 패턴이 다릅니다.
- 기후값 기준이 달라 두 버전의 ssta는 직접 비교할 수 없습니다. 비교하려면 같은 기간으로 기후값을 다시 계산하세요.
- v6를 쓰는 NOAA ENSO 지수(RONI 등)는 v5로 계산한 과거 ONI와 값이 달라질 수 있습니다. 엘니뇨·라니냐 사례 목록을 다시 확인하세요.
- 3개월 이동평균이 빠져 v6의 월별 변동이 더 클 수 있습니다. 평활 여부를 고려해 분산·극값을 비교하세요.
- v6의 불확실성 자료는 아직 개발 중(2026년 공개 예정으로 안내)이므로, 불확실성이 필요한 분석은 공개 상황을 확인하세요.
출처: Huang et al. (2025) ERSSTv6 Part I · Huang et al. (2025) ERSSTv6 Part II · NCEI ERSST 제품 페이지 · NCEI 뉴스 — Key NOAA Dataset Upgraded Using AI (2025-12-04) · NCEI 뉴스 — NOAAGlobalTemp 6.1.0 (2026-04-13) · NOAA PSL Data Notices · NCAR Climate Data Guide — ERSSTv6
COBE-SST2 → COBE-SST3 예정¶
COBE-SST 계열의 다음 판으로 2025년 논문과 함께 공개된 0.25° 일별 SST 분석입니다. 다만 현재는 1850~2020년만 있는 연구용 자료이고 JMA 현업 자료는 여전히 COBE-SST2입니다. 개발자 안내(NCAR Climate Data Guide)에는 최근까지 연장해 현업화할 계획과 준현업판 개발 중이라는 내용이 있으나, JMA가 COBE-SST2를 대체한다고 공식 발표하지는 않았습니다.
| 항목 | COBE-SST2 | COBE-SST3 |
|---|---|---|
| 기간 | 1850-01 ~ 현재 (매월 갱신) | 1850 ~ 2020 (고정, 최근 연장은 계획 단계) |
| 수평·시간 해상도 | 1°, 월평균 배포 | 0.25°, 일별 (월평균도 제공) |
| 현장 관측 입력 | ICOADS Release 2.5 | ICOADS Release 3.0 (2015년 이후 JMA 현업 자료), Argo·CTD·XBT 등 표층 근처 수중 관측 추가 |
| 위성 자료 | 사용하지 않음 | 기본판(COBE-SST3)은 현장 관측만 사용. 위성(AVHRR Pathfinder, AMSR-E, AMSR2, WindSat)을 섞은 COBE-SST3H(1982~2020) 별도 |
| 관측 편향 보정 | 버킷·ERI·종류 미상 관측 보정 | 부이·Argo를 기준으로 6개 관측 유형 편향을 변분 최소화로 추정, 야간 해상 기온(HadNMAT2)·육상 기온과의 일관성 고려. 1940년대 초 급변이 완화됨 |
| 육상 기온과의 동시 분석 | 없음 | 육상 기온 분석(COBE-LSAT3)과 함께 분석해 해양-육지 일관성 확보 |
| 불확실성 | 분석 오차 추정 제공 (Hirahara et al. 2014) | 300개 멤버 섭동 앙상블 제공 |
| 해빙역 SST | 해빙 농도-SST 관계 + 기후 염분 기반 결빙 온도 | 같은 결빙 온도 정의 유지, 해빙 가장자리에서 대리 SST를 섞는 방식. 1978년 이전 해빙은 Walsh et al. (2017) |
| 배포처·형식 | JMA NEAR-GOOS(텍스트 격자), NOAA PSL(NetCDF), MRI 서버(GRIB2) | MRI 연구 자료 서버 NetCDF (climate.mri-jma.go.jp/pub/archives/Ishii-et-al_COBE-SST3/) |
바꿔 쓸 때 주의할 점
- 2021년 이후가 필요하면 COBE-SST3는 아직 쓸 수 없습니다. 최근 기간 분석은 COBE-SST2를 유지하세요.
- 1940년대 전후 SST 변화가 COBE-SST2보다 완만하게 나오므로, 20세기 중반 추세나 장기 변동 분석 결과가 달라질 수 있습니다.
- 해상도와 시간 간격이 달라 두 자료를 이어 붙이거나 그대로 차이를 내지 말고, 같은 격자·월평균으로 맞춘 뒤 비교하세요.
- 논문 저자들은 COBE-SST3의 일별 값이 부이·Argo와 맞는 정도가 OISST v2.1보다 낫지는 않다고 밝혔습니다. 최근 일별 분석에는 OISST 등 위성 기반 자료를 함께 검토하세요.
출처: Ishii et al. (2025) COBE-SST3, J. Meteor. Soc. Japan · NCAR Climate Data Guide — COBEv3 (개발자 안내 포함) · JMA TCC COBE-SST2 설명 페이지 · MRI COBE-SST3 자료 서버
JRA55-do → CFORCE (ERA5 기반, 개발 중) 예정¶
공식 후속판이 아니라 계획 단계의 정보입니다. NCAR·GFDL·LANL이 ERA5를 바탕으로 해양·해빙 모델 구동용 차세대 강제력(CFORCE)을 만들고 있으며, 2024년 10월 WCRP 발표 자료는 2026년 초 공개를 목표로 하고 공개되면 OMIP·LMIP가 이 자료로 옮겨 갈 수 있다고 밝혔습니다. 같은 발표는 CMIP7 OMIP에는 2023년까지 있는 JRA55-do를 쓴다고 했으므로, 2026년 10월 확인 시점에 공개된 자료나 정식 문서는 없습니다.
| 항목 | JRA55-do | CFORCE (ERA5 기반, 개발 중) |
|---|---|---|
| 바탕 재분석 | JRA-55 (2024년 1월 종료) | ERA5 (ECMWF가 계속 생산하는 재분석) |
| 기간 | 1958-01 ~ 2024-01 | 1940년 ~ 현재 (계획) |
| 해상도·시간 간격 | TL319(약 0.5625°), 3시간 | 0.25°, 1시간 (계획 목표 — 소용돌이 분해·연안 해양 모델용) |
| 생산 기관 | 일본 기상청 기상연구소 (MRI) | NSF NCAR · NOAA GFDL · DOE LANL (CLIVAR OMDP와 협력, DOE·NOAA 지원) |
| 연장 방식 | 갱신 종료, v1.6.0이 최종판 | 매년 연장을 전제로 설계(보정용 관측자료도 최신 유지 필요), 공개 Python 도구로 생산해 ERA6 등 이후 재분석에도 적용 예정 |
| 대상 실험 | OMIP-2 (CMIP6), CMIP7 OMIP에도 1958~2023년 구간 사용 예정 | OMIP-Future · LMIP-Future (향후 OMIP/LMIP 전환 후보) |
| 공개 상태 | input4MIPs(MRI-JRA55-do-1-6-0)로 공개 완료 | 미공개 — 2024년 10월 발표 기준 2026년 초 공개 예상이었으나 2026-10 확인 시 공식 공개 자료 없음 |
바꿔 쓸 때 주의할 점
- 지금 OMIP 방식 실험을 시작한다면 여전히 JRA55-do v1.6.0(1958~2023년 주기)이 표준입니다. CFORCE를 기다리느라 실험을 미룰 이유는 아직 공식적으로 없습니다.
- CFORCE가 공개되면 바탕 재분석·해상도·보정 방법이 모두 달라지므로, JRA55-do로 돌린 실험과 결과를 직접 이어 비교할 수 없습니다. 같은 모델로 두 강제력 실험을 각각 돌려 차이를 확인해야 합니다.
- 변수 구성, 벌크 공식, 담수 유출 자료는 아직 발표되지 않았습니다. 공개 전에는 JRA55-do 전처리 코드를 CFORCE용으로 고칠 계획을 확정하지 마세요.
출처: WCRP 발표 자료 — Next Generation Datasets for Forcing Ocean/Sea-ice (CFORCE, NSF NCAR, 2024-10) · MRI JRA55-do 공식 페이지 (2024-01-31 갱신 중단, v1.6.0 최종판)
OSI SAF SSMIS 계열 (OSI-450-a1 CDR + OSI-430-a ICDR, 준실시간 OSI-401-d) → OSI SAF AMSR 계열 (OSI-458 CDR + OSI-438·OSI-438-a ICDR, 준실시간 OSI-408-a·OSI-408-g)¶
전환 시점: 2025-10
DMSP SSMIS 자료가 끊기기 시작하면서 OSI SAF가 해빙 농도 기후자료의 연장(ICDR)을 SSMIS 계열에서 AMSR 계열로 옮겼습니다. SSMIS 연장판 OSI-430-a는 2025-10-17 생산이 중단되었고, AMSR2 기반 OSI-438이 2026-05-04 정식 운영, 2026-09-01부터는 AMSR3 기반 OSI-438-a가 빠른 갱신을 맡습니다. 격자와 지연 시간은 같지만 AMSR 계열 기록은 2002년부터만 있어 1978년부터의 단일 장기 기록과는 별개로 다뤄야 합니다.
| 항목 | OSI SAF SSMIS 계열 (OSI-450-a1 CDR + OSI-430-a ICDR, 준실시간 OSI-401-d) | OSI SAF AMSR 계열 (OSI-458 CDR + OSI-438·OSI-438-a ICDR, 준실시간 OSI-408-a·OSI-408-g) |
|---|---|---|
| 입력 센서 | SMMR·SSM/I·SSMIS (2021년 이후 연장은 DMSP SSMIS) | AMSR-E(2002-06~2011-10)·AMSR2(2012-07~), 2026-09-01부터 GOSAT-GW AMSR3 |
| 기후자료(CDR) 기준 기록 | OSI-450-a1 — 1978-10-25 ~ 2020-12-31 | OSI-458 — 2002-06-01 ~ 2020-12-31 (2011-10-04 ~ 2012-07-23 공백) |
| 연장판(ICDR) | OSI-430-a — 2021-01-01 ~ 2025-10-16 (2025-10-17 생산 중단) | OSI-438(AMSR2) 2021-01-01~, 2026-05-04 정식 운영 / OSI-438-a(AMSR3) 2026-09-01~ |
| 격자·시간 간격·지연 | 25 km EASE2, 일평균, 정규 16일·빠른 갱신 2일 지연 | 같음 — 25 km EASE2, 일평균, 정규 16일·빠른 갱신 2일 지연 |
| 빠른 갱신(fast-track) 파일 | OSI-430-a fast-track (FTP 전용) | 2026-09-01부터 OSI-438-a(AMSR3)만 fast-track 제공, OSI-438(AMSR2)은 정규 파일만 새 FTP 위치에서 계속 |
| 실제 센서 해상도·해안 오염 | SSMIS 실효 해상도 약 30~60 km, 해안 육지 오염이 상대적으로 큼 | AMSR 실효 해상도 약 15~25 km, 해빙 가장자리 표현이 낫고 해안 육지 오염이 적음 |
| 북극점 관측 공백 | SSMIS — 89°N 이북 | AMSR-E 89.5°N 이북, AMSR3는 관측 폭이 좁아 AMSR2보다 조금 넓음 |
| 파일 이름의 제품 ID | cdr-v3p1 (OSI-450-a1) / icdr-v3p0, icdrft-v3p0 (OSI-430-a) | cdr-v3p0-amsr (OSI-458) / icdr-v3p0-amsr, icdrft-v3p0-amsr (OSI-438) |
| FTP 경로 (ftp://osisaf.met.no/reprocessed/ 아래) | ice/conc/v3p1 (OSI-450-a1), conc-cont-reproc/v3p0 (OSI-430-a) | ice/conc_amsr/v3p0 (OSI-458), ice/conc-cont-reproc-amsr/v3p0_amsr2_continued (OSI-438), ice/conc-cont-reproc-amsr/v3p0 (OSI-438-a) |
| DOI | 10.15770/EUM_SAF_OSI_0023 (OSI-450-a1), 10.15770/EUM_SAF_OSI_0014 (OSI-430-a) | 10.15770/EUM_SAF_OSI_0015 (OSI-458), 10.15770/EUM_SAF_OSI_0024 (OSI-438), 10.15770/EUM_SAF_OSI_0027 (OSI-438-a) |
| 준실시간(10 km 극 평사도) 산출물 | OSI-401-d (SSMIS) — 입력 불안정으로 사용 자제 권고 | OSI-408-a (AMSR2, 2016년~), 2026-09-01부터 OSI-408-g (AMSR3, 파일명 amsr2 → amsr3) |
바꿔 쓸 때 주의할 점
- 1978년부터 이어지는 단일 SSMIS 계열 기록은 2025-10-16에서 멈췄습니다. 2021년 이후를 AMSR 계열 연장판(OSI-438)으로 채우려면 CDR도 같은 계열(OSI-458)을 써야 일관성이 유지되며, 이 경우 시작은 2002년입니다.
- OSI-450-a1 + OSI-438처럼 서로 다른 계열을 한 시계열로 이어 붙이면 센서 해상도·해안 오염 차이 때문에 경계 시점에 계단이 생길 수 있습니다. 불가피하면 2002~2020 중복 기간으로 두 계열 차이를 먼저 확인하세요.
- 자동 다운로드 스크립트는 FTP 경로와 파일명의 제품 ID(icdr-v3p0 → icdr-v3p0-amsr 등)를 바꿔야 합니다. 2일 지연 파일이 필요하면 2026-09-01 이후는 OSI-438-a를 받아야 합니다.
- 2026-09-01 AMSR3 전환 이후 OSI-438-a 구간은 OSI-438(AMSR2)과 센서가 다릅니다. 최근 몇 주 분석에는 OSI-438-a, 정규 기후 분석에는 OSI-438 정규 파일을 쓰고 둘을 섞은 경우 그 사실을 기록하세요.
- 논문에는 실제로 쓴 제품별 DOI(OSI-458, OSI-438, OSI-438-a)를 각각 적어야 합니다.
출처: OSI SAF — Implications of the end of SSMIS data on OSI SAF products · OSI SAF — Implications of AMSR2 being replaced by AMSR3 on OSI SAF products · OSI SAF 서비스 메시지 · OSI-430-a 제품 페이지 · OSI-438 제품 페이지 · OSI-458 제품 페이지 · 해빙 농도 CDR/ICDR 제품 사용자 설명서 (PUM v3.4)
OSI-450-a (v3.0, 2022) → OSI-450-a1 (v3.1, 2025)¶
전환 시점: 2025-06
SSMIS 계열 기후자료 OSI-450-a에서 해안 육지 오염 보정 오류가 발견되어, 이를 고친 수정판 OSI-450-a1이 새 DOI로 공개되었습니다. 기간·격자·변수는 그대로입니다.
| 항목 | OSI-450-a (v3.0, 2022) | OSI-450-a1 (v3.1, 2025) |
|---|---|---|
| 해안 육지 오염 보정 | 보정 오류로 343일 자료가 영향을 받음 | 오류 수정 (영향 날짜 목록은 PUM 부록 B) |
| 버전·DOI | v3.0, DOI 10.15770/EUM_SAF_OSI_0013 | v3.1, DOI 10.15770/EUM_SAF_OSI_0023 (2025-06-04 운영 선언) |
| FTP 경로 (ftp://osisaf.met.no/reprocessed/ 아래) | ice/conc/v3p0 | ice/conc/v3p1 |
| 기간·격자·변수 | 1978-10-25 ~ 2020-12-31, 25 km EASE2 | 같음 |
바꿔 쓸 때 주의할 점
- OSI-450-a를 받아 둔 경우 OSI-450-a1로 다시 받으세요. 특히 해안 가까운 해역의 농도·면적을 다룬다면 영향 날짜(PUM 부록 B)를 확인하세요.
- 논문 인용 DOI를 10.15770/EUM_SAF_OSI_0023으로 바꿔야 합니다.
출처: OSI-450-a1 제품 페이지 · OSI-450-a 제품 페이지 (대체 안내) · 해빙 농도 CDR/ICDR 제품 사용자 설명서 (PUM v3.4)
NOAA/NSIDC CDR Version 5 (G02202 V5) / 준실시간 V3 (G10016 V3) → NOAA/NSIDC CDR Version 6 (G02202 V6) / 준실시간 V4 (G10016 V4)¶
전환 시점: 2026-01
DMSP SSMIS의 노후화와 자료 공급 불안에 대비해 2025-01-01 이후 입력 밝기온도를 JAXA AMSR2로 바꾼 버전입니다. 격자·변수 구성은 V5와 거의 같지만, V5에 따로 들어 있던 AMSR2 시험 그룹이 사라지고 해안 오염 보정 오류가 고쳐졌습니다. 1978~2024년 값의 차이는 매우 작으나 V5는 2026년 6월 접근이 종료되어 전체 기록을 V6로 다시 받아야 합니다.
| 항목 | NOAA/NSIDC CDR Version 5 (G02202 V5) / 준실시간 V3 (G10016 V3) | NOAA/NSIDC CDR Version 6 (G02202 V6) / 준실시간 V4 (G10016 V4) |
|---|---|---|
| 기간 | 1978-10-25 ~ 2024-12-31 (V5 최종 갱신은 2024년 말 구간까지) | 1978-10-25 ~ 현재 (최종 CDR 약 3주 지연, 그 이후는 준실시간 V4) |
| 2025년 이후 입력 센서 | DMSP-F17 SSMIS (2008-01-01부터) | GCOM-W1 AMSR2 (2025-01-01부터). 18.7·23.8·36.5 GHz 채널 사용, 원래 12.5 km 자료를 25 km 격자로 재격자 |
| 센서 간 맞춤 | SSMIS 기준 tie-point·회귀식으로 이전 센서와 상호 보정 | AMSR2에 위치별로 달라지는 해빙/바다 판정 문턱값(Seki et al. 2024 방법 응용)을 적용해 남은 반구 범위 편향 제거. 2023~2024 중복 기간 SSMIS와의 차이는 자료 불확실성 범위 안 |
| 알고리즘 오류 수정 | 해안 육지 오염(land spillover) 보정 때 10% 미만 농도 값도 계산에 포함되는 오류 | 오류 수정 — 해빙 범위가 약간 늘며 주로 SMMR 구간(1978~1987)에서 나타남. Python 라이브러리(NumPy, Xarray) 갱신에 따른 미세한 반올림 차이도 있음 |
| 1978~2024년 값 차이 (V6 − V5 해빙 범위) | V5 값 | 평균 차이 북반구 0.00066, 남반구 0.0010 백만 km² / 일 최대 차이 북반구 0.022, 남반구 0.078 백만 km² (NSIDC Special Report 29) |
| AMSR2 시험 자료 | prototype_am2 그룹(2013년~)에 am2_seaice_conc, am2_seaice_conc_stdev, am2_seaice_conc_qa_flag 등 별도 제공 |
prototype_am2 그룹 삭제 — AMSR2는 2025년부터 본 CDR 변수(cdr_seaice_conc 등)에 직접 들어감 |
| 변수 이름·그룹 구조 | V5에서 정리된 구조: 기본 그룹 cdr_seaice_conc·cdr_seaice_conc_stdev·QA·보간 플래그, cdr_supplementary 그룹 raw_bt_seaice_conc·raw_nt_seaice_conc·surface_type_mask·cdr_melt_onset_day (V4의 nsidc_bt_seaice_conc·nsidc_nt_seaice_conc는 V5에서 이 구조로 바뀜) |
V5와 같은 이름·그룹 구조 유지 (prototype_am2 그룹만 삭제) |
| 북극점 관측 공백 | SSMIS F17 — 89.02°N 이북, 0.0292 백만 km² | 2025년 이후 AMSR2 — 88.5°N 이북, 0.064 백만 km² (보간으로 채움) |
| 파일 이름 | sic_ps[n | s]25_[날짜]F17[버전].nc (2008~2024) |
| 받는 곳·DOI | G02202 V5, DOI 10.7265/rjzb-pf78 / 준실시간 V3, DOI 10.7265/j0z0-4h87 | https://noaadata.apps.nsidc.org/NOAA/G02202_V6/, DOI 10.7265/b18j-z797 / 준실시간 V4 https://noaadata.apps.nsidc.org/NOAA/G10016_V4/, DOI 10.7265/tm2n-1m33 |
| 준실시간 판 입력 | V3 — SSMIS 기반 + AMSR2 시험 그룹(2025-09-01 AMSR2 시험 자료 중단) | V4 — 2025-01-01부터 AMSR2 입력, V6와 같은 코드 사용 |
| 이전 버전 지원 | V5·준실시간 V3 — 2026-01-15부터 갱신 중단 | 2026-06-17 V5·V3 접근 종료, V6·V4만 제공 |
바꿔 쓸 때 주의할 점
- 예전에 받은 V5 파일은 더 이상 공식 배포되지 않으므로, 새 분석은 1978년부터 전체 기록을 V6로 다시 받아 쓰세요. V5와 V6를 한 시계열에 섞지 마세요.
- 2025-01-01을 경계로 입력 센서가 SSMIS에서 AMSR2로 바뀝니다. NSIDC는 차이가 불확실성 범위 안이라고 밝혔지만, 2025년 전후를 비교하는 이상치·추세 분석에서는 센서 교체 시점을 명시하고 민감도를 점검하세요.
prototype_am2그룹을 읽던 스크립트와 파일명에F17을 고정해 둔 스크립트는 2025년 이후 자료에서 실패합니다. 기본 CDR 변수와am2위성 코드로 바꾸세요.- SMMR 구간(1978~1987)은 해안 보정 오류 수정으로 해빙 범위가 V5보다 조금 커졌습니다. 1980년대 기준 기후값이나 장기 추세를 V5 결과와 비교할 때 이 차이를 감안하세요.
- 인용 DOI가 바뀌었습니다. 논문에는 V6(10.7265/b18j-z797)와, 최근 기간을 준실시간판으로 채웠다면 V4(10.7265/tm2n-1m33)를 함께 적으세요.
출처: NSIDC 공지 — CDR Version 6·준실시간 Version 4 공개 (2026-01-15) · NSIDC Special Report 29 — CDR Version 6 Updates (Windnagel, Meier, Fetterer, 2026) · G02202 V6 사용자 가이드 · G02202 V5 사용자 가이드 · G10016 V4 사용자 가이드 · NOAA@NSIDC 자료 갱신 내역 (V5·V3 퇴역 2026-06-17)
CS2SMOS v206 (CryoSat-2 + SMOS) → CS3SMOS v300 (CryoSat-2 + Sentinel-3A/B + SMOS)¶
전환 시점: 2025-10
AWI가 병합 해빙 두께 제품에 Sentinel-3A/B 고도계를 더하고 처리 체계를 Python 기반으로 새로 만든 두 번째 대규모 개편입니다. 해상도가 25 km에서 12.5 km로 높아지고 남반구 겨울 산출이 추가되었으며, 불확실성 모델과 파일 구성이 바뀌었습니다. 2025/26 겨울(2025-10-23 운영 시작)부터 v206을 대체했습니다.
| 항목 | CS2SMOS v206 (CryoSat-2 + SMOS) | CS3SMOS v300 (CryoSat-2 + Sentinel-3A/B + SMOS) |
|---|---|---|
| 제품 이름·버전 | CS2SMOS v206 (2023-10 갱신) | CS3SMOS v300 (2025-10 갱신, 새 Python 처리 체계) |
| 고도계 입력 | CryoSat-2 (AWI L2P v2.6) | CryoSat-2 + Sentinel-3A(2016년~) + Sentinel-3B(2018년~), 모두 AWI v2.6 산출. 고도계 일별 격자화는 AWI v2.6 체계에서 수행 |
| SMOS 입력 | SMOS L3C v3.3 | SMOS L3 v3.6 |
| 수평 해상도·격자 | 25 km EASE2 북반구 (432×432) | 12.5 km EASE2, 북·남반구 |
| 대상 지역·계절 | 북극만, 결빙기(대략 10월 중순~4월 중순) | 북극 10-15 ~ 이듬해 4-15 + 남극 4-15 ~ 10-15 |
| 기간 | 2010-11 ~ 2025-04 (마지막 시즌 2024/25) | 2025/26 겨울(2025-10-15 주간장)부터 운영. 과거 시즌 재처리본 공개 여부는 AWI 공지에서 확인되지 않음 |
| 불확실성 | v206 불확실성 모델 | 고도계·SMOS 불확실성 재산정 — SMOS는 해빙 농도 100% 미만 효과를 포함하고 최소 20 cm, 고도계 불확실성은 v206보다 크게 잡힘 |
| 육지·바다 마스크 | v206 자체 마스크 | ESA CCI 해빙 산출물과 같은 마스크, 육지/바다 비율 변수 추가 |
| 파일 내용 | 분석·배경장·가중평균 두께, innovation, SMOS·CryoSat-2 각각의 두께와 불확실성 등 (PDD v1.6 표 3) | 해빙 부피 계산에 필요한 변수 위주로 단순화, 상태·품질 플래그 추가 — 새 변수 목록은 공식 문서로 아직 확인되지 않음 |
| 파일 이름 | W_XX-ESA,SMOS_CS2,NH_25KM_EASE2_<시작><끝><o | r>_v206_01_l4sit.nc |
| 받는 곳·DOI | ESA SMOS 배포 서버 L4_SIT_Open, DOI 10.57780/sm1-4f787c3 (Version 206) / AWI FTP | AWI FTP cryosat2_smos/v300 폴더 / ESA 배포 서버의 v300 제공과 새 DOI는 2026-10 현재 확인되지 않음 |
바꿔 쓸 때 주의할 점
- v206(2010~2025)과 v300(2025/26~)은 해상도·입력 위성·불확실성 모델이 달라 한 시계열로 이어 붙이면 경계에 계단이 생길 수 있습니다. 장기 분석은 한 버전으로 통일된 기록이 나올 때까지 v206 구간과 v300 구간을 나눠 다루세요.
- 파일명(SMOS_CS2 → SMOS_CS2_S3A_S3B, 25KM → 12P5KM, v206 → v300)과 변수 구성이 바뀌어 기존 읽기 스크립트가 그대로 동작하지 않습니다. 새 파일의 변수 이름을 직접 확인한 뒤 고치세요.
- 불확실성 값이 v206보다 크게 나오는 것은 모델 변경 때문이며 품질 저하를 뜻하지 않습니다. 두 버전의 불확실성을 직접 비교하거나 같은 기준으로 자료를 거르지 마세요.
- 남극 겨울 두께가 새로 생겼지만 CS2SMOS 시절 자료는 북극뿐입니다. 남극 분석에 쓸 때는 기록 시작 시점과 검증 수준을 먼저 확인하세요.
출처: AWI CS3SMOS/CS2SMOS 제품 페이지 (버전 이력) · AWI CS2SMOS-PDS 운영 공지 (2025-10-23 v300 시작) · ESA SMOS-CryoSat L4 Sea Ice Thickness 카탈로그 (v206) · ESA CS2SMOS 제품 설명서 (PDD v1.6, v206)