У серпні 2026 року дослідницька група Школи фізики та астрономії Університету Монаша під керівництвом докторки Емми Фостер математично передбачила умови утворення стабільних мікроскопічних квантових крапель, утримуваних виключно внутрішніми квантовими флуктуаціями. Це важливо, бо такі самозв’язані утворення не потребують зовнішніх електромагнітних пасток і можуть мати прикладне значення для сенсорики.
Автори розглянули ультрахолодну суміш двох різних класів частинок — бозонів і ферміонів — в режимі сильної взаємодії. За їхньою моделлю суміш може перетворюватися на самостабілізований конденсат у вигляді мікроскопічної краплі.
У запропонованому механізмі квантовий тиск Фермі, що має тенденцію розширювати систему, врівноважується силами притягання, притаманними бозонній складовій. Такий баланс дає стабільну структуру і дозволяє спостерігати фазовий перехід від рідини до газу в цій системі.
Ключова відмінність цієї роботи в тому, що краплі утримуються без зовнішніх пасток — лише за рахунок внутрішніх квантових флуктуацій і взаємодій між компонентами суміші. Це підкреслює новий клас самозв’язаних квантових матеріалів у теоретичній фізиці.
За словами авторів, створена теоретична модель може бути реалізована на існуючих експериментальних установках із захопленими атомами. Це відкриває можливості для розробки надточних квантових сенсорів і гравіметрів на основі таких самозв’язаних конденсатів.
Теоретичне передбачення Монаша доповнює ширшу картину досліджень квантових матеріалів, зокрема недавню роботу MIT, де вчені візуалізували співіснування конкуруючих електронних станів.