Cyclonic Ross Gyre(RG)占据了南大洋的西南太平洋地区(图1A)。水文数据(Gouretski,1999),卫星高度测定(Dotto等,2018)和建模(Rickard等,2010)的证据表明,RG在海面以下3,000 m以上,延伸了约20 sv,运输于约20 sv,占据了约20 sv的运输,占主导地位的大型热热结构。水平RG范围受到南部的大陆架断裂和北部和西部的太平洋 - 北极山脊(PAR)的限制(图1A)。RG的向南流动的东部肢体受地形的强烈约束(Patmore等,2019),其位置更可变(Dotto等,2018; Sokolov&Rintoul,2009)。东部RG肢体和邻近的南极圆极电流(ACC),向Amundsen Sea(AS)架子供应温暖的圆形深水(CDW)(Jenkins等,2016; Nakayama等,2018),在到达冰架腔时,它可以快速融化。这种海洋驱动熔化的增加会导致附近的Amundsen-Bellingshausen海洋中的冰盖变薄(Depoorter等,2013; Jenkins等,2016)。
- 工作台面高度范围 30” - 36” (762 - 914 mm) - 支脚选项:支腿调平器或脚轮 - 搁板,8 或 12 英寸宽 - OSHPD OPM 抗震认证
资料来源:改编自玛格丽特·博汉 (Margaret Bohan) 的文章“NOAA 参与美国扩展大陆架项目”,美国国家海洋和大气管理局海洋探索和研究办公室,未注明日期。
动态管理和评估在特定商店或商店组中添加和/或移除固定装置空间的影响。Oracle 零售品类和空间优化云服务使零售商能够通过在优化运行期间调整固定装置长度来进行“假设”分析,以直观地查看、比较和验证结果。当团队计划和执行商店项目以重新分配空间到规划图以实现最大利润时,这种科学洞察力非常有效。在批准优化结果以供下游执行之前,零售商能够查看货架预览;评估与当前或历史规划图的差异,并确认推荐结果是否符合预期。可以实时更新相应的货架预览,并实时更新预测结果。
与负责任的公共管理原则一致,并适当考虑了不可替代的海洋和沿海环境,包括墨西哥湾,大西洋和大陆架子的太平洋地区,包括野生动植物和野生动植物栖息地;并独立考虑这些生态系统和沿海社区的脆弱性,在这些生态系统和沿海社区中,尚未发生油性和天然气开发的情况,以至于漏油;并独立考虑迅速和有序地发展墨西哥,大西洋和外大陆架太平洋地区至关重要的可再生能源的好处;并独立考虑民族需要减少,缓解,建立韧性并适应气候变化对人类环境以及海洋和沿海环境的毁灭性和不可逆转的后果的必要性,我在此直接直接如下:
标准特性 • 100 厘米宽 - 3 层展示 • 产品温度保持在 65-70°C • 适合鸡肉、卷饼、小吃、汤等。• 直立设计节省空间 • 总展示容量为 1.323 平方米 • 占地面积为 0.8 平方米 • 每层都有安全照明 • 防碎透明侧面玻璃,确保最佳安全性和隔热性 • 每个货架上的气幕技术可节省高达 20% 的能源 • 安全保温温度长达四小时 • 有角度的货架提供最佳的产品可见度 • 顶部有可更换的照明标志,每个货架上都有价格条 • 交叉销售能力 • 前保险杠可防止购物车撞到 • 标准坚固的背面 • 98% 可回收(环保) • 即插即用
本章概述了在更新世晚期到全新世期间欧洲货架及其边际海洋的环境变化。它首先解释了欧洲的区域构造。地下室合并的年龄以及板构造设置是确定沿海形成的主要参数。接下来,本章回顾了冰川和冰川间体育场的波动,这是太阳周围地球轨道参数的影响。此外,它还检查了最后一个冰川周期(LGC)期间的Eustatic变化。本章还基于受观察数据约束的数值海平面场景,描述了波罗的海,北海和大西洋货架的发展。最后,它解释了Echo-G全球气候模型的基础知识,并概述了欧洲气候晚期变化的概述,并特别关注了风力。
混合有机电光 (OEO) 调制器由一层有序有机发色团组成,这些发色团被限制在金属或半导体层之间,从而使光场能够被严格限制在 OEO 材料内。最先进 OEO 材料的严格限制与高电光 (EO) 性能相结合,使硅有机杂化 (SOH) 和等离子体有机杂化 (POH) 设备架构中具有非凡的 EO 调制性能。POH 设备的最新记录包括带宽 >500 GHz 和能量效率 <100 aJ/bit。然而,要使这些材料和设备实现商业应用,它们必须在制造和运行过程中承受苛刻的热和环境条件。为了解决这些问题,我们在与 Telecordia GR-468-CORE 标准相关的各种条件下检查了最先进商用和开发中 OEO 材料的长期热和环境货架存储稳定性。我们研究了在 85 ˚C 至 150 ˚C 的温度范围内,在氮气环境下对极化 OEO 材料进行储存,以了解 OEO 材料热激活去极化的动力学。我们还研究了在各种环境下对 OEO 材料进行储存,包括恶劣的 85 ˚C 和 85% 相对湿度湿热条件,以了解材料在不同温度下对水和氧气的相对敏感度。我们分析了这些研究的结果,并讨论了它们对这些材料和设备的商业应用的影响,包括制造、封装要求和预期使用寿命。
