全息一阶超流体相变中的气泡动力学与涡旋形成
该团队研究了全息超流体在一阶相变过程中伴随自发U(1)对称性破缺的气泡动力学现象。在成核阈值附近,该系统展现出由单一不稳定模式主导的普适临界行为,导致体系在临界解附近停留时间呈现对数标度规律。终端气泡壁速度随电荷密度增加而增大,但由于强耗散效应仍保持较小值。在多气泡碰撞过程中,涡旋形成对初始相位高度敏感,且明显偏离测地线规则。值得注意的是,该工作发现了一种三气泡碰撞产生涡旋-反涡旋对并随后湮灭的特殊机制,这一现象未被测地线规则所预测。该涡旋对的寿命与其到临界碰撞半径距离呈对数标度关系。研究结果凸显了强耦合超流体中非平衡动力学的重要作用,为一阶相变过程中的拓扑缺陷形成机制提供了新见解。

