الذاكرة الكهرومغناطيسية هي تأثيرٌ متوقعٌ نظرياً لكنه لم يُرصد بعد: حيث يترك التغير السريع في المجالات بصمةً طوريةً مستقرةً على الحالات الكمومية للجسيمات المشحونة. يقترح الباحثون تحقيق ذلك في تجربةٍ مخبريةٍ بسيطة، باستخدام المجال الكهربائي الذي ينشأ في موصلٍ عادي تحت تأثير الجاذبية. يُنتج هذا المجال البصمة المطلوبة، ويمكن قراءتها عبر حلقةٍ فائقة التوصيل. تشير التقديرات إلى أن حساسية الأجهزة الحديثة كافيةٌ لتأكيد أحد أكثر تنبؤات نظرية المجال مراوغةً لأول مرة.
تعمل الجاذبية كمصور غير مرئي. عندما تسقط قطعة معدنية، يتولد داخلها، وفقاً لـ ألبرت أينشتاين والكهرومغناطيسية لدى جيمس كلارك ماكسويل، حقل كهربائي - هكذا يتشابك انحناء الزمكان مع الكهرومغناطيسية. هذا الحقل، كالوميض، يغير للحظة وجيزة الحالة الكمومية للجسيمات المشحونة، تاركاً بصمة لا تُمحى - الذاكرة الكهرومغناطيسية. ومع أن الحقل نفسه يختفي بسرعة، فإن السجل يبقى إلى الأبد، مثل صورة خفية على فيلم.
تساعد ملفات فائقة التوصيل في إظهار الصورة: فهي تلتقط الانزياح المجهري الذي سجلته الجسيمات. هكذا يصبح مرئياً لأول مرة ما تم توقعه في النموذج المعياري للفيزياء - أثر أي حدث كهرومغناطيسي.
إن نجاح التجربة المنضدية سيفتح نافذة جديدة على الفيزياء الأساسية، تضاهي بأهميتها تسجيل الموجات الثقالية، ولكن بمعدات أبسط بكثير. هذه الصلة تنبأ بها جون أرشيبالد ويلر من قبل، وفي المستقبل ستسمح بقراءة تاريخ الكون من خلال البصمات الكهرومغناطيسية الخفية.
🎯 أي ومضة برق أو إشارة هاتف ذكي تترك في المادة ندبة أبدية قابلة للقراءة - إذا نجحت التجربة.
🎬 لطالما حلم الخيال العلمي بجهاز يقرأ الماضي من خلال الأصداء الكهرومغناطيسية - والآن تأخذ هذه الفكرة ملامح حقيقية.