非对称耦合两层可激发介质中的螺旋波动力学?

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李伟恒, 潘飞, 黎维新, 唐国宁. 2015: 非对称耦合两层可激发介质中的螺旋波动力学?, 物理学报, null(19): 198201. doi: 10.7498/aps.64.198201
引用本文: 李伟恒, 潘飞, 黎维新, 唐国宁. 2015: 非对称耦合两层可激发介质中的螺旋波动力学?, 物理学报, null(19): 198201. doi: 10.7498/aps.64.198201
Li Wei-Heng, Pan Fei, Li Wei-Xin, Tang Guo-Ning. 2015: Dynamics of spiral waves in an asymmetrically coupled two-layer excitable medium, Acta Physica Sinica, null(19): 198201. doi: 10.7498/aps.64.198201
Citation: Li Wei-Heng, Pan Fei, Li Wei-Xin, Tang Guo-Ning. 2015: Dynamics of spiral waves in an asymmetrically coupled two-layer excitable medium, Acta Physica Sinica, null(19): 198201. doi: 10.7498/aps.64.198201

非对称耦合两层可激发介质中的螺旋波动力学?

Dynamics of spiral waves in an asymmetrically coupled two-layer excitable medium

  • 摘要: 本文采用B?r-Eiswirth模型研究了两层可激发介质中螺旋波的动力学,两层介质采用抑制和兴奋性非对称耦合。数值模拟结果表明:兴奋性非对称耦合可以促进两个不同频率的螺旋波锁频,即使初始频率相差大,两螺旋波也能实现锁频,这种耦合使两个螺旋波具有最强的锁频能力;当两层介质采用抑制性非对称耦合时,只有当两个初始螺旋波的频率差比较小才能实现锁频,而且比一般扩散耦合的锁频范围窄,两螺旋波锁频能力达到最低水平;当耦合强度和控制参数适当选取时,抑制性和兴奋性非对称耦合既可以使其中一层介质维持螺旋波态,使另一层介质中的螺旋波演化到静息态或低频靶波态,也可以使两层介质中的螺旋波都漫游,或都转变成靶波,最后这两个靶波要么消失,要么转变成平面波状的振荡斑图,而且两层介质振荡是反相的,此外在模拟中还观察到两螺旋波局部间歇锁频现象,这些结果有助于人们理解在心脏系统中出现的复杂现象。
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出版历程
  • 刊出日期:  2015-10-15

非对称耦合两层可激发介质中的螺旋波动力学?

  • 广西师范大学物理科学与技术学院,桂林,541004

摘要: 本文采用B?r-Eiswirth模型研究了两层可激发介质中螺旋波的动力学,两层介质采用抑制和兴奋性非对称耦合。数值模拟结果表明:兴奋性非对称耦合可以促进两个不同频率的螺旋波锁频,即使初始频率相差大,两螺旋波也能实现锁频,这种耦合使两个螺旋波具有最强的锁频能力;当两层介质采用抑制性非对称耦合时,只有当两个初始螺旋波的频率差比较小才能实现锁频,而且比一般扩散耦合的锁频范围窄,两螺旋波锁频能力达到最低水平;当耦合强度和控制参数适当选取时,抑制性和兴奋性非对称耦合既可以使其中一层介质维持螺旋波态,使另一层介质中的螺旋波演化到静息态或低频靶波态,也可以使两层介质中的螺旋波都漫游,或都转变成靶波,最后这两个靶波要么消失,要么转变成平面波状的振荡斑图,而且两层介质振荡是反相的,此外在模拟中还观察到两螺旋波局部间歇锁频现象,这些结果有助于人们理解在心脏系统中出现的复杂现象。

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