Physical Review Letters dergisinde yayımlanan yeni bir Monash Üniversitesi çalışması, kuantum mekaniğinin en temel ayrımlarından birini yıkan yeni bir madde halini teorik olarak öngörüyor. Doktora öğrencisi Sam Foster liderliğindeki ekip, bozon ve fermion adı verilen iki temel parçacık türünün karışımının belirli koşullar altında kararlı ve kendi kendini bir arada tutan "kuantum damlacıkları" oluşturabildiğini gösterdi.
Kuantum fiziğinde tüm parçacıklar iki gruba ayrılır: bozonlar (fotonlar, helyum-4 atomları gibi) ve fermionlar (elektronlar, protonlar gibi). Bu iki grubun birlikte oluşturduğu kararlı damlacıkların güçlü etkileşim koşullarında var olamayacağı düşünülüyordu; çünkü mevcut teoriler yalnızca zayıf etkileşim durumlarını açıklayabiliyordu.
Ekibin geliştirdiği yeni teorik yaklaşım bu engeli aştı. Güçlü etkileşim koşullarında bozonlar ve fermionlar arasındaki çekici kuvvet, fermionların ürettiği basınçla mükemmel biçimde dengeleniyor; ne sistemi çöküşe sürüklüyor ne de dağılmasına izin veriyor. Sonuç: sıradan bir sıvı damlasına benzemeyen, tamamen kuantum mekanik kurallarca tutunan kendi kendine yetecek kararlı bir yapı.
Araştırmacılar bu damlacıkların, halihazırda var olan ultra soğuk atom deneysel düzenekleriyle oluşturulabileceğini öngörüyor; bu da teorinin yakın vadede deneysel olarak doğrulanabileceği anlamına geliyor. Çalışma ayrıca bu sistemlerde sıvı-gaz geçişine benzer beklenmedik zengin bir kuantum faz manzarası da ortaya koyuyor.
Foster, bulgunun önemini şöyle özetliyor: "Maddenin aşırı kuantum koşullarında nasıl organize olduğunu anlamak, yarının kuantum teknolojileri için yeni araçlar sunuyor." Bu tür temel araştırmalar, ultra hassas sensörlerden kuantum bilgisayarlara uzanan geniş bir yelpazede uygulamalar için zemin hazırlıyor.