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Bifurcation and Pattern Symmetry Selection in Reaction-Diffusion Systems with Kinetic Anisotropy

机译:具有动力学各向异性的反应扩散系统的分叉和模式对称选择

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摘要

Ordering and self-organization are critical in determining the dynamics of reaction-diffusion systems. Here we show a unique pattern formation mechanism, dictated by the coupling of thermodynamic instability and kinetic anisotropy. Intrinsically different from the physical origin of Turing instability and patterning, the ordered patterns we obtained are caused by the interplay of the instability from uphill diffusion, the symmetry breaking from anisotropic diffusion, and the reactions. To understand the formation of the void/gas bubble superlattices in crystals under irradiation, we establish a general theoretical framework to predict the symmetry selection of superlattice structures associated with anisotropic diffusion. Through analytical study and phase field simulations, we found that the symmetry of a superlattice is determined by the coupling of diffusion anisotropy and the reaction rate, which indicates a new type of bifurcation phenomenon. Our discovery suggests a means for designing target experiments to tailor different microstructural patterns.
机译:有序和自组织对于确定反应扩散系统的动力学至关重要。在这里,我们展示了一种独特的图案形成机制,该机制由热力学不稳定性和动力学各向异性的耦合决定。与图灵不稳定性和图案的物理起源本质上不同,我们获得的有序图案是由上坡扩散的不稳定性,各向异性扩散的对称性以及反应的相互作用造成的。为了了解辐照下晶体中气泡/气泡超晶格的形成,我们建立了一个一般的理论框架来预测与各向异性扩散有关的超晶格结构的对称选择。通过分析研究和相场模拟,我们发现超晶格的对称性是由扩散各向异性和反应速率的耦合决定的,这表明了一种新型的分叉现象。我们的发现提出了一种设计目标实验以适应不同微结构模式的方法。

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