Investigadores han explorado un escenario teórico en el que una estrella de neutrones podría persistir como una configuración regular dentro del horizonte de sucesos de un agujero negro. Este estudio considera estrellas de neutrones con una envoltura de materia oscura anisótropa, descrita por un perfil de densidad de Einasto. Este modelo de materia oscura ha demostrado previamente la capacidad de generar soluciones de agujeros negros regulares y sin singularidades, lo que proporciona un marco para esta nueva hipótesis.
Para llegar a esta conclusión, el equipo resolvió las ecuaciones de Tolman-Oppenheimer-Volkoff (TOV) modificadas, que describen la estructura de las estrellas de neutrones en equilibrio hidrostático. Utilizaron dos ecuaciones de estado diferentes para la materia nuclear (BSk19 y SLy4), lo que les permitió verificar la robustez de sus hallazgos. Los resultados indican que la presencia de la envoltura de materia oscura altera significativamente la estructura interna de la estrella de neutrones.
Lo más notable es que, para un rango específico de parámetros de la envoltura de materia oscura, la componente $g_{rr}^{-1}$ del tensor métrico cambia de signo fuera de la superficie estelar. Este cambio es el indicador de la formación de un horizonte de sucesos, lo que implica que la estrella de neutrones queda envuelta por un agujero negro. Esta configuración, denominada "estrellas de neutrones en agujeros negros", aparece con ambas ecuaciones de estado, sugiriendo que no depende de las particularidades de la materia nuclear. Este hallazgo abre una nueva perspectiva sobre la naturaleza de lo que podría residir en el interior de los agujeros negros, ofreciendo un ejemplo concreto y computable para futuras investigaciones teóricas.