DECEMBER 2021 IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING MAGAZINE 205 80 60 40 20 80 60 40 20 -20 -40 -60 1 0.5 -150 -100 -50 050 Longitude (°) 80 60 40 20 -20 -40 -60 1 0.5 -150 -100 -50 050 Longitude (°) 80 60 40 20 -20 -40 -60 100 150 1 -1 -150 -100 -50 050 Longitude (°) (a) 100 150 80 60 40 20 -20 -40 -60 100 150 80 60 40 20 -20 -40 -60 1 0.5 -150 -100 -50 050 Longitude (°) 100 150 1 -1 -150 -100 -50 050 Longitude (°) (b) 100 150 80 60 40 20 -20 -40 -60 -20 -40 -60 1 0.5 -150 -100 -50 050 Longitude (°) 100 150 80 60 40 20 -20 -40 -60 1 0.5 -150 -100 -50 050 Longitude (°) 100 150 80 60 40 20 -20 -40 -60 1 0.5 -150 -100 -50 050 Longitude (°) 100 150 1 -1 -150 -100 -50 050 Longitude (°) (c) FIGURE 12. The top two first rows show information content maps for precipitation, SH, and evaporation, using a fully spatial (77# spatial width and temporal length of one) and a fully temporal ( 1 1 # spatial width and temporal length of 46) configuration. The bottom row shows a divergent map of the tradeoff (subtraction) between the fully spatial and fully temporal information content per each variable. (a) Precipitation. (b) SH. (c) Evaporation. Plots were generated with xarray and cartopy [80], [81]. 100 150 Spatial-Temporal I(x) Latitude (°) 1 × 1 × 46 Latitude (°) Spatial-Temporal I(x) I(x) 7 × 7 × 1 Latitude (°) Latitude (°) Latitude (°) Spatial-Temporal I(x) I(x) Latitude (°) Latitude (°) Latitude (°) Spatial-Temporal I(x) I(x) Latitude (°)