本文档描述了网络管理器作为网络管理器软件版本的一部分提供的新功能或修改的功能,这些功能会影响外部用户。本文档的目的是提前通知网络管理器服务的用户修改情况,使他们能够预测对其操作程序和/或系统的任何影响。网络管理器版本包括来自不同来源并通过各种论坛协调的许多更改。它们允许实施新功能以应对网络管理器理事会的业务计划。网络管理器发行说明以滚动文档的形式组织,描述了目前正在为未来版本开发的功能。其他正在考虑开发但尚未准备好呈现的功能不包含在本文档中。如果您希望通过电子邮件自动收到新版本的发行说明(以及与 NM 版本相关的任何通信),请在以下网址注册:http://www.eurocontrol.int/network-operations/self-registration-form(在“请求目的”字段中选择“订阅以在 NM 发行说明更新时接收电子邮件通知”)。当前文档可在以下网址获取:http://www.eurocontrol.int/lists/publications/network-operations-library?type=3317&keyword =
Cisco 和 Cisco 徽标是 Cisco 和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。Cisco 的商标列表可在 www.cisco.com/go/trademarks 上找到。DOCSIS 是 Cable Television Laboratories, Inc. 的注册商标。 提及的其他第三方商标属于其各自所有者的财产。使用合作伙伴一词并不意味着 Cisco 和任何其他公司之间存在合作关系。(1009R) 规格和产品可用性如有变更,恕不另行通知。© 2009-2011 Cisco 和/或其附属公司。保留所有权利。
使用 Energy Navigator 可以轻松监控所有设备(包括空调设备)的能耗。用户可以识别造成能源浪费的设备(过冷或在无人房间中运行的设备),并跟踪能源使用是否符合计划。Energy Navigator 功能还将为制定和验证节能措施提供支持,以帮助确保先进的能源管理。
添加远程 BIG-IP LTM 服务器时,必须确保 big3d 代理与 BIG-IP LTM 上的版本相同。如果您之前从未使用 BIG-IP GTM 注册过 BIG-IP LTM 系统,则应使用每个 LTM 主机的管理 IP 地址从 GTM 执行以下步骤。从 GTM 设备命令行输入:big3d_install <目标系统的 IP 地址>,其中目标系统是要在 GTM 上添加为服务器的 BIG-IP APM。这将推出最新版本的 big3d。接下来,输入:bigip_add 与 BIG-IP LTM 交换 SSL 密钥。在提示符下输入密码,然后输入 iqdump <远程框的 IP 地址>。如果盒子通过 iQuery 进行通信,您将看到来自远程 BIG-IP 的配置信息列表。必须为配置中的每个 BIG-IP 运行 bigip_add 命令。
Cisco、Cisco Systems、Cisco 徽标、Cisco Systems 徽标、Continuum 和 ROSA 是 Cisco Systems, Inc. 和/或其附属公司在美国和某些其他国家/地区的注册商标或商标。DOCSIS 是 Cable Television Laboratories, Inc. 的注册商标。本文档中提及的所有其他商标均为其各自所有者的财产。规格和产品可用性如有变更,恕不另行通知。© 2010 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利。美洲 1-800-722-2009 或 678-277-1120 www.cisco.com 欧洲和亚洲 +32 56 445 445 部件号 7017813 修订版 B
OPM 负责监督单个组织或一组相关组织的陆军志愿服务。OPM 不是 AVC 工作人员。例如,如果 OPM 隶属于当地红十字会,则 OPM 负责监督红十字会在整个陆军范围内的所有志愿活动。OPM 的角色和职责如下:1. 必须获得 AVC 项目经理的授权。2. OPM 不是 AVC 工作人员,为 AVC 以外的组织工作。3. OPM 负责管理整个陆军范围内单个组织组或一组相关组织的标准职位。4. 管理其职责范围内的标准组织。
举例来说,假设一架战术飞机在敌方领空上空飞行,并携带有主动雷达和被动电子监视措施 (ESM) 系统。假设这架飞机的统一轨迹图显示,被跟踪的五个物体中有两个正在迅速接近,可能构成严重威胁,但尚未识别(见图 1)。ESM 系统提供比雷达更好的 ID,而雷达提供更好的空间定位。在攻击任一物体之前,必须先完善这两个物体的 ID 和运动学数据。然而,这两个传感器不能同时使用,因为雷达发射会干扰 ESM 的接收频谱。使问题进一步复杂化的是,迫切需要搜索附近的区域,任务预简报显示该区域存在致命的地面威胁。
举例来说,假设一架战术飞机在敌方领空上空飞行,并携带有主动雷达和被动电子监视措施 (ESM) 系统。假设这架飞机的统一轨迹图显示,被跟踪的五个物体中有两个正在迅速接近,可能构成严重威胁,但尚未识别(见图 1)。ESM 系统提供比雷达更好的 ID,而雷达提供更好的空间定位。在攻击任一物体之前,必须先完善这两个物体的 ID 和运动学数据。然而,这两个传感器不能同时使用,因为雷达发射会干扰 ESM 的接收频谱。使问题进一步复杂化的是,迫切需要搜索附近的区域,任务预简报显示该区域存在致命的地面威胁。
举例来说,假设一架战术飞机在敌方领空上空飞行,并携带有主动雷达和被动电子监视措施 (ESM) 系统。假设这架飞机的统一轨迹图显示,被跟踪的五个物体中有两个正在迅速接近,可能构成严重威胁,但尚未识别(见图 1)。ESM 系统提供比雷达更好的 ID,而雷达提供更好的空间定位。在攻击任一物体之前,必须先完善这两个物体的 ID 和运动学数据。然而,这两个传感器不能同时使用,因为雷达发射会干扰 ESM 的接收频谱。使问题进一步复杂化的是,迫切需要搜索附近的区域,任务预简报显示该区域存在致命的地面威胁。
