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杆状自驱动颗粒的集体行为一直是活性软物质体系的研究热点。在平衡态,杆状颗粒通过体积排斥的熵效应实现无序到向列相序的转变。而在活性物质体系,以往的研究往往揭示更为复杂的动力学结构。同时这些动态结构的动力学性质和平衡态非常不同。比如,向列相中的缺陷结构在活性杆状体系往往可以诱发体系大尺度的动力学演化[1]。对于极性自驱动杆状体系,系统往往不能稳定在简单的向列相态。通过动力学失稳,体系呈现丰富的动力学相变行为[1-2]。我们通过发展适于大尺度计算的模拟和数值计算模型,着力刻画杆状体系的相变特性。我们的结果显示,活性杆状系统普遍呈现异常的涨落行为和相分离特性。介于有序态和无序态的边界,体系往往呈现大尺度的混沌动力学行为。通过扫描体系的3维参数空间,我们可以更好的认识杆状活性物质的相态的普适性和全局动力学特性。