И еще одна область электрофизических исследований сильно сближала американского и русского изобретателей. Это была очень модная в те времена тема регистрации электрических сигналов на расстоянии. В 1890 году Наркевич-Иодко применил для регистрации грозовых разрядов сконструированный им прибор, представляющий собой своего рода радиоприемник. Основной частью этого уникального прибора была телефонная трубка, позволяющая регистрировать атмосферные электрические разряды на 100-километровом расстоянии. Для детализации и расширения экспериментальной базы Наркевич-Иодко не ограничился экспериментами по приему сигналов, возникающих при атмосферных разрядах. В 1891 году на заседании физического отделения Русского физико-химического общества он с успехом демонстрировал возможность регистрации с помощью телефона электрических разрядов, создаваемых катушкой Румкорфа. Хотя внешне эти опыты напоминают опыты по регистрации радиосигналов, прибор, использовавшийся Наркевичем-Иодко, не являлся радиоприемником в современном понимании этого слова, так как действие его было основано не на регистрации электромагнитных волн, а на явлении электромагнитной индукции.
Мы до сих пор точно не знаем, вел ли переписку русский ученый со своим американским коллегой, который пошел несколько иным путем. В самом начале XX века Никола Тесла открыл крайне любопытное явление: если между двумя пластинчатыми электродами, создающими высокочастотное тысячегерцевое электромагнитное поле, расположить какой-нибудь предмет, то он начнет светиться, излучая во все стороны коронный разряд.
Если там же расположить фотопластинку, на ней останется изображение этого предмета в световой ауре. Изобретатель назвал свой метод газоразрядной визуализацией, считая его дальнейшим развитием обычного фотографирования свечения предметов в высокочастотном поле. Проводил ли до Теслы аналогичные эксперименты Наркевич-Иодко, сказать трудно, но вот то, что он первый в мире с помощью своего электрографического метода фиксации коронных разрядов выяснил, что живые организмы дают совершенно иное свечение, чем неживые, сомнения практически не вызывает. Более того, русский ученый настойчиво пытался разработать способ медицинской диагностики по степени свечения человеческих органов, ставя форму охватывающего их ореола в прямую зависимость от внутреннего состояния.
И сегодня в различных биофизических и электрофизических центрах продолжается конструирование медицинского диагностического оборудования, основанного на анализе электрической ауры различных органов и человеческого тела в целом. При этом можно видеть, как на экране монитора компьютера переливается аура, чем-то похожая на солнечную корону во время затмения. Снимок ауры можно подвергнуть графическому компьютерному анализу и на его основании получить долговременный прогноз динамики состояния больного.
Таинственное очарование электричества и магнетизма с их кажущейся двойственной сущностью, уникальной среди других сил природы, с их явлениями притягивания, отталкивания и вращения странно проявляется в таинственных факторах, стимулирующих и возбуждающих ум…
Бесконечно малый мир с молекулами и их атомами, обращающимися по своим орбитам во многом тем же образом, что и небесные тела, несущие с собой, а возможно, и вовлекающие за собой во вращение эфир с его статическими зарядами, кажется мне наиболее вероятной точкой зрения, которая правдоподобно объясняет большую часть наблюдаемых явлений. Это вращение молекул и их частных эфиров вызывает напряжение эфира общего или электростатическое напряжение. Выравнивание и перераспределение эфирного напряжения вызывают другие движения или электрические токи, а орбитальные движения производят эффекты электро- и постоянного магнетизма.
Одна из наиболее таинственных страниц творческого наследия великого изобретателя связана с его исследованиями электрической ауры, посмертных изменений в теле человека.