图 4:体育场 QD 电位剖面示意图和相关模拟。(a)上图:MLG 体育场 QD 电位剖面示意图,描绘了 QD 内部和外部的 MLG 带和电荷中性点(𝐸 456)。下图:体育场 MLG QD 的示意图。(b)上图:BLG 体育场 QD 电位剖面示意图,描绘了 QD 内部和外部的带隙和三角扭曲的 BLG 带和𝐸 456。下图:体育场 BLG QD 的示意图。(c、d)对 (c) MLG 和 (d) BLG 体育场 QD 的电子局域态密度的数值紧束缚模拟。d𝐼/d𝑉。对角条纹在 (d)(具有间隙屏障壁)中可见,但在 (c)(具有无间隙壁)中不可见。 BLG 体育场的 TB 模型包括 𝛾 8 跳跃和空间均匀的 60 meV 间隙。这些参数的灵感来自我们之前对圆形 BLG QD 的实验表征 [9],(另见 SI 第 6 节)。在 BLG 体育场 𝑑𝐼/𝑑𝑉 ? 图模拟中,仅考虑了子晶格 𝐴 > 的 LDOS 贡献。
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• 孟菲斯市提供从孟菲斯大学校园到体育场的停车换乘班车服务。该服务包括免费停车和往返体育场的班车服务,每人 5 美元。班车只接受现金支付。 • 需要班车服务的球迷可以将车停在大学中央大道停车场(中央大道 3700 号,位于假日酒店停车场和 Scheidt 音乐学院之间)并乘坐班车,班车将于下午 1:30 开始,并持续运行至比赛结束一小时。 • 体育场的接送地点将位于 499 S. Hollywood 的 Coca-Plant 办公室)
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数字孪生正在推动创新并提高效率。利用实时数据和模拟,它们通过创建超逼真的体育场虚拟表示来优化球迷体验,在比赛期间实现虚拟游览和沉浸式 AR 功能。这些模拟功能还允许体育场运营商针对不同场景(例如人群疏散或观众人数激增)进行建模和规划,以确保准备充分和恢复能力。除此之外,数字孪生通过监控能源使用、安全和人群动态来简化运营,从而做出快速的数据驱动决策,增强安全性和资源管理。它们还可以预测潜在的设备故障,实现主动维护并减少停机时间。一个典型的例子是卡塔尔的 UNISTAD 平台,它将物理系统的虚拟模型与来自物联网设备和闭路电视 (CCTV) 系统的实时数据相结合,以集中管理体育场,显著提高运营响应能力和效率 (11)。
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