ca.cioos
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2024-03-14T22:56:26.782Z
revision
2022-11-24
publication
ISO 19115-1 Geographic information - Metadata
First Edition 2014-04-01
ISO 19115-2 Geographic information - Metadata
Second Edition 2019-01
ISO 19115-1 Geographic Information - Metadata Amendment 1
2018-02
Canadian Integrated Ocean Observing System Metadata Profile of ISO 19115
2019-11-06
publication
Snow Mapping Coastal British Columbia - 2021 - Airborne Coastal Observatory
Cartographie de la neige sur les côtes de la Colombie-Britannique - 2021 - Observatoire côtier aéroporté
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2021-03-10
creation
2021-11-30
publication
1.0
https://doi.org/10.21966/9y7d-hb02
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Seasonal snow, like glaciers, provides thermal buffering to aquatic ecosystems in alpine
and montane environments. The thermal properties of snow also provide a natural phase
delay to rivers, supplementing flows during times when precipitation is at a minimum. The
economic value of seasonal snow cover is difficult to quantify, but losses under a warming
climate could exceed $500B (6). Seasonal snowmelt dominates the hydrology of large
river basins in British Columbia (7, 8), yet direct observations of snow depth and snow
water equivalent (SWE) in mountain basins are limited; these observations arise from
sparse snow observation networks that tend to be centered around infrastructure and
people. We thus have little knowledge of the spatial distribution of SWE (eg., SWE as a
function of aspect and elevation). Seasonal snow also contributes to the glacier mass
balance, so understanding its seasonal fluctuations will be important when assessing
where and how quickly glaciers are shrinking. The lack of knowledge about SWE across
large areas of the coast, severely limits our ability to calculate the contribution of seasonal
snow (and ice) to the annual water budget of rivers, and thus makes it difficult to quantify
how climate change will impact future water supply. These limited observations also
contribute to a high degree of uncertainty in hydrological models used to predict the
hydrological behavior of watersheds both in the past, present and future. In recent years,
large scale surveys using airborne laser altimetry (LiDAR) has been applied successfully to
watersheds in California (9), and this approach is only starting to be applied in British
Columbia, due in large part to the fruitful collaboration between UNBC, Hakai and VIU.
Hakai’s Airborne Coastal Observatory was developed to map and monitor icefields to oceans by
using a combination of airborne Lidar (Light Detection and Ranging), high-resolution imagery,
and hyperspectral imagery. Combined, the ACO sensors provide data to quantify changes in
seasonal snow cover and glacier mass loss.
The ACO is an aerial remote sensing platform used by the Hakai Institute to survey landscapes
in detail. A Piper Navajo aircraft carries an array of integrated airborne mapping sensors
installed to collect data in concert. The aircraft is operated and maintained by Kisik Aerial
Surveys (Delta, BC).
La neige saisonnière, comme les glaciers, fournit une protection thermique aux écosystèmes aquatiques des zones alpines
et environnements montagnards. Les propriétés thermiques de la neige fournissent également une phase naturelle
retard dans les rivières, en complétant le débit pendant les périodes où les précipitations sont minimales. Le
la valeur économique de la couverture neigeuse saisonnière est difficile à quantifier, mais les pertes dues au réchauffement
le climat pourrait dépasser 500 milliards de dollars (6). La fonte saisonnière des neiges domine l'hydrologie des grandes
bassins fluviaux en Colombie-Britannique (7, 8), mais observations directes de l'épaisseur de la neige et de la neige
l'équivalent en eau (SWE) dans les bassins montagneux est limité ; ces observations découlent de
des réseaux épars d'observation de la neige qui ont tendance à être centrés autour des infrastructures et
personnes. Nous avons donc peu de connaissances sur la distribution spatiale du SWE (par exemple, le SWE en tant que
fonction de l'aspect et de l'élévation). La neige saisonnière contribue également à la masse des glaciers
équilibre, il sera donc important de comprendre ses fluctuations saisonnières lors de l'évaluation
où et à quelle vitesse les glaciers rétrécissent. Le manque de connaissances sur la SWE à travers
de vastes zones de la côte, limite considérablement notre capacité à calculer la contribution de la saison
de la neige (et de la glace) sur le bilan hydrique annuel des rivières, ce qui rend difficile sa quantification
l'impact du changement climatique sur l'approvisionnement futur en eau. Ces observations limitées ont également
contribuent à un degré élevé d'incertitude dans les modèles hydrologiques utilisés pour prédire
comportement hydrologique des bassins versants dans le passé, le présent et le futur. Ces dernières années,
des études à grande échelle utilisant l'altimétrie laser aéroportée (LiDAR) ont été appliquées avec succès à
bassins versants en Californie (9), et cette approche commence tout juste à être appliquée en Grande-Bretagne
Colombie, en grande partie grâce à la collaboration fructueuse entre l'UNBC, Hakai et VIU.
L'observatoire côtier aéroporté de Hakai a été développé pour cartographier et surveiller les champs de glace jusqu'aux océans par
en utilisant une combinaison de lidar aéroporté (détection et télémétrie par la lumière), d'imagerie à haute résolution,
et imagerie hyperspectrale. Combinés, les capteurs ACO fournissent des données permettant de quantifier les changements dans
couverture neigeuse saisonnière et perte de masse glaciaire.
L'ACO est une plateforme de télédétection aérienne utilisée par l'Institut Hakai pour étudier les paysages.
en détail. Un avion Piper Navajo est équipé d'un ensemble de capteurs cartographiques aéroportés intégrés
installé pour collecter des données de concert. L'avion est exploité et entretenu par Kisik Aerial
Enquêtes (Delta, Colombie-Britannique).
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oceans
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EPSG::5831 - Instantaneous Water Level depth - Depth relative to instantaneous water level uncorrected for tide. Not specific to any location or epoch.
vertical
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2021-06-22T19:00:00.000Z
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Oceans
Government of Canada Core Subject Thesaurus
2016-10-13
N/A
LiDAR
Airborne Coastal Observatory
Snow
Ice
water
Hakai Institute
default
other
Autre
eov
Airborne Coastal Observatory
project
Creative Commons Attribution 4.0 Attribution
CC-BY-4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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Appropriate credit must be given to Hakai Institute and the authors of the dataset.
Un crédit approprié doit être accordé à l'Institut Hakai et aux auteurs de l'ensemble de données.
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Hakai Institute
Campbell River
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Lidar / Imagery Survey Team
https://drive.google.com/file/d/1D-vpbeeYui6-Dk8hiymD8AucsMAU5uAr/view?usp=share_link
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Hakai Institute Google Drive - Metadata Report Link
Hakai Institute Google Drive - Lien vers le rapport sur les métadonnées
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Metadata document
Document de métadonnées
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Hakai ACO Survey Coverage Webmap
Carte Web de couverture de l'enquête Hakai ACO
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Webmap detailing the areas of interest (AOI) for each airborne coastal observatory survey area.
Carte Web détaillant les zones d'intérêt (AOI) pour chaque zone d'étude aéroportée de l'observatoire côtier.
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asNeeded
Airborne Coastal Observatory
Piper Navajo - ACO Plane
Piper Navajo - Avion ACO
Riegl
Laser sensor
LMS-Q 780 long-range airborne laser scanner
laser scanner used to measure the earth’s surface topography and vegetation
scanner laser utilisé pour mesurer la topographie de la surface de la Terre et la végétation
laser scanner
scanner laser
Phase 1
RGB NIR Camera
Phaseone Industrial iXU-RS1000
Phaseone Industrial iXU-RS1000 medium format cameras, resolution: 100MP, lens: 50mm f/4.0 Rodenstock
Caméras moyen format Phaseone Industrial iXU-RS1000, résolution : 100 MP, objectif : 50 mm f/4.0 Rodenstock
RGB NIR Cameras
Caméras NIR RGB
aeroplane