論文の概要: Out-of-time-order correlators bridge classical transport and quantum dynamics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2508.20235v1
- Date: Wed, 27 Aug 2025 19:31:16 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-08-29 18:12:01.775
- Title: Out-of-time-order correlators bridge classical transport and quantum dynamics
- Title(参考訳): 古典的輸送と量子力学を橋渡しする時間外相関器
- Authors: Sophia N. Fricke, Haiyan Mao, Manas Sajjan, Ashok Ajoy, Velencia Witherspoon, Sabre Kais, Jeffrey A. Reimer,
- Abstract要約: Out-of-time-orderor (OTOC) は、広範囲な物理プラットフォームにおけるデコヒーレンスを定量化する中心的なツールとして登場した。
核磁気共鳴(NMR)と変調勾配スピンエコーシーケンスを用いた古典的なアンサンブルで直接測定を行った。
周波数分解拡散スペクトルは、これらのエントロピー力学を古典的な熱交換法則に結び付け、量子系の運用機能が閉じ込められたマクロなスピンアンサンブルでどのようにミラーされているかを明らかにする。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0020718587945068056
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: The out-of-time-order correlator (OTOC) has emerged as a central tool for quantifying decoherence across wide-ranging physical platforms. Here we demonstrate its direct measurement in a classical ensemble using nuclear magnetic resonance (NMR) with a modulated gradient spin echo (MGSE) sequence and extend the method into a multidimensional correlation to track exchange phenomena. Position is encoded through magnetic field gradients and momentum through the velocity autocorrelation function, enabling experimental access to OTOCs for proton motion confined within the self-similar lattice of the metal-organic framework MOF-808. Here, water confined to specified geometries within the MOF pores gives rise to spatially distinct diffusive eigenmodes with characteristic relative entropies. We demonstrate that periodic radiofrequency (rf) driving combined with gradient modulation yields entropy evolution through the selection of distinct diffusion modes. Frequency-resolved diffusion spectra connect these entropy dynamics to classical heat-exchange laws, revealing how operational features of quantum systems are mirrored in confined, macroscopic spin ensembles.
- Abstract(参考訳): OOC(out-of-time-order correlator)は、広範囲な物理プラットフォームにおけるデコヒーレンスを定量化する中心的なツールとして登場した。
ここでは、変調勾配スピンエコー(MGSE)シーケンスを用いた核磁気共鳴(NMR)を用いた古典的なアンサンブルで直接測定を行い、その手法を多次元相関に拡張し、交換現象をトラックする。
位置は速度自己相関関数を通じて磁場勾配と運動量を通じて符号化され、金属-有機フレームワークMOF-808の自己相似格子内に閉じ込められた陽子運動のためのOTOCへの実験的アクセスを可能にする。
ここでは、MOF孔内の特定のジオメトリーに制限された水は、特徴的な相対エントロピーを持つ空間的に異なる拡散固有モードを生じさせる。
周期的無線周波数(rf)駆動と勾配変調を組み合わせることで、異なる拡散モードの選択によりエントロピー進化が生じることを示した。
周波数分解拡散スペクトルは、これらのエントロピー力学を古典的な熱交換法則に結び付け、量子系の運用機能が閉じ込められたマクロなスピンアンサンブルでどのようにミラーされているかを明らかにする。
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