摘要。由于人为强迫,水生系统的快速变化正在为有机体和社区带来挑战性的条件。现在需要更好地理解环境压力源的相互作用,以及将来,这对于确定生态系统对这些扰动的响应至关重要。这项工作描述了一个自动化的Ex eriposm扰动系统,该系统可以在受控设置中操纵水生媒体的几个变量。此扰动系统部署在Kongsfjorden(Svalbard);在该系统中,将来自峡湾的环境水加热并与多因素设计中的淡水混合,以研究中库群岛中混合kelp群落对未来北极条件的反应。该系统采用了一种拟定的动态偏移场景,其中将标称的调为升温作为设定值以高于实时环境条件的设定值,以模拟未来的变暖。以类似的方式应用了新鲜度成分:盐度的降低是基于峡湾中温度 - 平衡关系跟踪温度偏离的。该系统充当自动混合歧管,调整了温暖和冷藏的环境海水的流量,无操纵的环境海水和淡水熟悉,作为单个混合介质的单一来源到单个Meso-Cosms。这些条件是通过连续
SDDC 的一大优势是系统管理与特定供应商的硬件分离,从而可以更快地交换底层硬件并加快配置或扩展。但是,由于需要集成来自不同供应商的许多硬件和软件产品,锁定从硬件转移到了软件级别。此外,并非所有应用程序都能从高度虚拟化的环境中受益。最终,具体用例决定了传统架构或 SDDC 架构是否最适合特定场景。富士通支持客户部署这两种方法,并相信 SDDC 将与传统架构共存,从而形成所谓的“双模”IT。
版权所有 © 2009 波音公司。保留所有权利。本文件不包含《国际武器贸易条例》(ITAR)和《出口管理条例》(EAR)中定义的技术数据,因此可以通过任何方式向美国国内或国外的任何人发布。本文件的出口合规日志编号为出口批准号 ACK219(分配 IAW PRO-4527、PRO-3439)。
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