Տորոնտոյի համալսարանի գիտնականները նոր զարմանալի բացահայտում են ներկայացրել՝ կապված քվանտային ֆիզիկայի հետ։ Մի շարք փորձերի ընթացքում նրանք հայտնաբերել են, որ որոշակի պայմաններում ատոմներն ու ֆոտոնները կարող են իրենց պահել այնպես, ասես ժամանակը հետ է շարժվում։ Չնայած այս անսովոր արդյունքին, այս երևույթը մարդկությանը չի մոտեցնում անցյալը ճանապարհորդելու կարողությանը: Հետազոտողների աշխատանքը դեռ չի ենթարկվել գրախոսականի և սեպտեմբերից գտնվում է arxiv.org հարթակում:
Փորձերի ընթացքում գիտնականները լույս (ֆոտոններ) ուղարկեցին ատոմների ամպի միջով, որը սառեցված էր գրեթե բացարձակ զրոյի: Այս դեպքում լույսը հետաձգվեց, քանի որ այն անցնում էր միջավայրի միջով. այս էֆեկտը կոչվում է խմբային հետաձգում: Պատճառն այն է, որ ֆոտոնները փոխազդում են ատոմների հետ. դրանցից մի քանիսը կլանում են ատոմների էլեկտրոնները, որոնք շարժվում են դեպի ավելի բարձր էներգիայի մակարդակ։ Այնուհետև ատոմները վերադարձնում են կլանված էներգիան՝ արտանետելով ֆոտոններ և վերադառնալով իրենց սկզբնական վիճակին: Այսպիսով, լույսը դուրս է գալիս նկատելի ուշացումով։
Սակայն, երբ ֆոտոնների հաճախականությունը մոտեցավ ատոմների ռեզոնանսային հաճախականությանը, տեղի ունեցավ անսպասելի բան՝ խմբի հետաձգումը դարձավ բացասական։ Սա նշանակում էր, որ ֆոտոնները կարծես «լքեցին» միջավայրը նախքան ներս մտնելը, ինչը հաստատվեց հսկիչի և զոնդի ճառագայթների միջև փուլային տեղաշարժով: Այս երեւույթը նկատվել է Kerr էֆեկտի շնորհիվ, և հետազոտությունները ցույց են տվել, որ բացասական լույսի հետաձգումը ոչ թե վրիպակ է, այլ իրական երևույթ։ Սա կարելի է բացատրել քվանտային սուպերպոզիցիայով, երբ ատոմները կարծես «կանխատեսում» են ֆոտոնների անցումը և սկսում են նախօրոք գրգռվել։
Տորոնտոյի համալսարանի առաջատար հետազոտող Ջոսիա Սինքլերը բացատրեց, որ բացասական ժամանակի հետաձգումը, թեև պարադոքսալ է թվում, բայց ունի ֆիզիկական հիմք: Նա նշել է. «Եթե լիներ քվանտային ժամացույց, որը չափում էր այն ժամանակը, որը ատոմներն անցկացնում են գրգռված վիճակում, ապա որոշակի պայմաններում նրա սլաքները կարող էին առաջ շարժվել դեպի հետ»:
Թեև այս բացահայտումը հաստատում է, որ իրական հրաշքները հնարավոր են քվանտային աշխարհում, այն, ցավոք, չի բացում ժամանակի ճանապարհորդության դուռ: Այնուամենայնիվ, այնպիսի երևույթների ըմբռնումը, ինչպիսին է բացասական ժամանակը, կարևոր է քվանտային ֆիզիկայի հետագա հետազոտությունների համար և կարող է ազդել ապագա գիտական հայտնագործությունների վրա:






