并非所有数字处理都是一样的。Trinix NXT 路由切换器架构在采用最佳最新电路技术的同时,尽可能保持信号路径的简单性。这种架构减少了独立电路板的数量,从而减少了本地电源组件、互连和分布式控制电路的数量。电路越少,信号路径越直接,电路板上用于优化布局的空间也越多。特殊的 PC 板基板材料、最新一代 3 Gb/s 设备和设计的使用以及其他先进的工程技术增强了这些电路板的能力,确保您花费更少的时间进行故障排除或添加变通方法来恢复已达到极限的信号。
并非所有数字处理都是一样的。Trinix NXT 路由切换器架构在采用最佳最新电路技术的同时,尽可能保持信号路径的简单性。这种架构减少了独立电路板的数量,从而减少了本地电源组件、互连和分布式控制电路的数量。电路越少,信号路径越直接,电路板上用于优化布局的空间也越多。特殊的 PC 板基板材料、最新一代 3 Gb/s 设备和设计的使用以及其他先进的工程技术增强了这些电路板的能力,确保您花费更少的时间进行故障排除或添加变通方法来恢复已达到极限的信号。
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草原发挥着独特的作用,连接着农业和环境,提供切实可行的解决方案,包括减缓和适应气候变化、改善土地和生态系统健康和恢复力、生物多样性和水循环,同时作为农业生产力和经济增长的基础。草原是一个主要的生态系统和一种土地利用形式,不仅为我们提供一系列有用的产品(肉、奶、生皮、毛皮等)还提供“生态系统服务”。后者包括草原在生物多样性、提供清洁水、防洪以及本书重点碳(C)封存方面的重要作用。土壤碳是土壤质量的一个关键方面,但近年来,在气候变化的背景下,土壤中碳的封存或“锁定”具有新的重要性。显然,全球环境变化的一个核心方面是大气中二氧化碳(和其他温室气体)的积累。因此,简单地说,植物从大气中吸收碳并将其储存在土壤中的程度对于减轻排放增加的影响非常重要。鼓励世界各地的草原农民进行管理变革以增强碳封存,并制定激励这一过程的政策,这似乎是合乎逻辑的。然而,这种表面上的简单性具有欺骗性。本书介绍了一些世界顶级科学家在测量草原系统土壤碳和可持续草原管理实践方面的 13 项贡献。本书主要关注草地土壤碳封存的量化和监测的复杂性,开发不同管理方式下碳封存随时间变化的替代指标,以及了解成功制定政策的社会经济框架。这些任务不仅对于减缓气候变化很重要,而且对于增加土壤碳含量可以带来的其他好处以及开发机制以促进许多依赖健康草地为生的小农和牧民可持续发展的更广泛需求也很重要。虽然尽可能提供了草地碳封存的许多不同方面,但我们的知识中也存在许多空白
许多参数 物理驱动的参数 拟合参数 参数提取可能相当麻烦 几乎不可能通过几何形状和掺杂分布进行设备优化 模型开发工作量很大 模型可用性有限(DG、TriGate、FinFET、GAAFET 等) 可扩展性值得怀疑 量子效应 非局部效应