Scarlett H.
O controlo da luz e do calor nas limitações termodinâmicas abre novas e excitantes possibilidades teóricas e computacionais para os campos de rápido crescimento da química polaritónica e da óptica quantitativa à escala minúscula. A avaliação surge na sequência de descobertas experimentais surpreendentes que mostram que a luz e a matéria podem agora atingir consistentemente o forte limite de acoplamento. Inúmeros fragmentos ligam-se inclusive a um modo de fotão único na química polaritónica, enquanto que um forte acoplamento pode ser realizado no limite de um único resíduo na nanoplasmónica. As abordagens teóricas destes testes, por outro lado, são mais recentes e têm origem numa variedade de domínios, incluindo novos avanços na química quantitativa e na eletrodinâmica quantitativa. Cobrimos os desenvolvimentos mais recentes e enfatizamos as semelhanças entre estes dois limites distintos, ao mesmo tempo que nos focamos nas ferramentas teóricas utilizadas para desconstruir estes dois tipos de sistemas. Finalmente, uma nova perspectiva sobre a necessidade e um caminho para a interfusão formal e computacional de duas das ideias mais importantes e vencedoras do Prémio Nobel da ciência e da química, nomeadamente a hipótese da electrodinâmica e da estrutura electrónica (consistência funcional). É aqui apresentado como uma descrição quântica exaustiva de luz e matéria que trata eletrões, fotões e fônons na mesma base quantizada revelará novas quantidades de informação em dinâmica química controlada por dentes, optomecânica, nanofotónica e os muitos outros campos que utilizam eletrões, fotões e fônons . O transporte de dados através de fios elétricos curtos é limitado pela largura de banda e pela densidade de potência, o que cria um estrangulamento de desempenho para os microchips semicondutores em sistemas informáticos modernos, desde telemóveis a centros de dados de grande escala. Estas limitações podem ser ultrapassadas utilizando comunicações ópticas baseadas em sistemas electrónico-fotónicos à escala de chip.