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Analisamos a dinâmica em tempo real de elétrons e fótons na transferência de energia em longas e curtas distâncias utilizando um modelo de cluster acoplado de eletrodinâmica quântica em tempo real, que permite a visualização espacial e temporal dos processos de transporte. Computamos a evolução temporal de observáveis fotônicos e moleculares, como o momento dipolar e a coordenada do fóton, seguindo a excitação do sistema induzida por pulsos de laser curtos. Nossas simulações mostram que as interações intermoleculares e o acoplamento forte entre luz e matéria levam a uma polarização eletrônica modificada em comparação com as moléculas não vestidas. O método desenvolvido pode simular múltiplos pulsos de laser de alta intensidade, retendo explicitamente a correlação eletrônica e elétron-fóton, sendo, portanto, adequado para óptica não linear e espectroscopias de absorção transiente de polaritons moleculares. Publicado pela American Physical Society 2024.
Castagnola et al. (Wed,) estudaram esta questão.