Investigadores han desarrollado un método para explorar la estructura interna de los agujeros negros cuánticos, centrándose en cómo los efectos cuánticos modifican la singularidad. Han demostrado que es posible extraer el exponente de escala de la singularidad a partir del espectro de modos cuasinormales (QNM) de una sonda escalar sin masa, específicamente en el límite asintótico de grandes sobretonos. Este enfoque permite inferir propiedades del interior del agujero negro, una región inaccesible por observación directa, a través de las "oscilaciones" que produce al ser perturbado.

El equipo aplicó esta metodología a una familia de agujeros negros cuánticos exactos en un espacio anti-de Sitter (AdS) de (2+1) dimensiones. Sus hallazgos revelaron una transición profunda en el interior de estos objetos, donde los efectos cuánticos se vuelven dominantes. Esta transición sugiere que la descripción clásica del espacio-tiempo se rompe en las proximidades de la singularidad, siendo reemplazada por una descripción cuántica que altera fundamentalmente la naturaleza de este punto de densidad infinita.

Este trabajo es significativo porque proporciona una nueva herramienta para investigar la gravedad cuántica en entornos extremos, como el interior de los agujeros negros. La capacidad de caracterizar la singularidad cuántica a través de los QNM abre vías para comprender mejor la naturaleza del espacio-tiempo a escalas de Planck y para probar teorías de gravedad cuántica. Los modos cuasinormales son las "huellas dactilares" de los agujeros negros, y su análisis detallado ofrece una ventana única a fenómenos que de otro modo permanecerían ocultos.