Статистическая физика зародилась в 19 веке для описания движения молекул газа, что отражено в работах Максвела, Больцмана, Гибса. Однако, она показала свою неадекватность поведению больших ансамблей квантовых систем , например, фотонов или электронов. Был показано, что статистическое поведение последних кардинально отличается от поведения классических систем, например, молекул газа в комнате.
При попытке статистического описания массовых социальных процессов следует, конечно, учесть уроки описания массовых физических процессов. Я с уверенностью могу констатировать, что социальные явления нельзя описать классической статистикой, людские массы подчиняются законам квантовой вероятности [5,13,16,7]. Поведение людей может описываться модельно квантовой механикой, разработанной для моделирования поведения атомов, а не молекул воздуха или самолетов. Подчеркнем, что речь идет о статистическом моделировании.
Мы не интересуемся причинами, по которым москвич выдвинулся на Болотную площадь или украинец на Майдан, нам без разницы, почему взбунтовались американцы в заврешение эпидемии коронавируса, кто громил магазины и кого убила полиция. Мы хотим разработать формальную модель такого массового выдвижения на протесты, обшую и для русских, и для американцев, и для китайцев.. В этой модели мы будем оперировать социальными единицами «без роду и племени», социальными аналогами атомов. Какое физическое устройство может претендовать на роль аналога генератора мощных импульсов социальных действий. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы воскликнуть: « Лазер!» .
§3. Принципы работы лазера
Хотя я и попытался изложить физическую подложку нашей социофизической модели,, как можно проше, я подозреваю, что некоторых читателей так замучала школьная физика, что они могут испугаться даже моего сверхупрошенного изложения принципов работы физического лазера. (Хотя почему бы не узнать, как работает лазер, скажем в лазерной указке? Если появилась такая возможность.) Поэтому забоявшийся читатель ничего особо не потеряет, перепрыгнув в §4, и начав с принципов работы социального лазера. Для таких читателей замечу, что человек это аналог атома, а информационное поле аналог электромагнитного поля.
Напомним схему работы лазера. Слово лазер это аббревиатура от английского «усиление света за счет стимулированной эмиссии». Ключевую роль играет слово «усиление», создание мощного потока излучения. Стимуляция тоже очень важна: поток возникает не сам по себе, его стимулируют. «Свет» не особенно важен, можно создавать мощные потоки не только фотонов (частичек света), но других квантов энергии. В аббревиатуре слова лазер , по-русски УССЭ, отсутсвует очень важная буква, первая буква слова «когерентность». Как мы знаем, лазерный луч очень узко направлен, все кванты энергии – фотоны в случае электромагнитного поля – движутся в одном направлении, не разлетаются в разные стороны. Это результат стимулирования фотонов. Фотоны, инициирующие излучение, задают его направление , а также другие его свойства.
В общем в квантовой физике когерентность означает однородность по отношению к какому-то фиксированному набору характеристик; например, лазерный луч имеет конкретное направление и цвет, он когерентен по этим характеристикам. Вместо когерентности можно было бы просто говорить однородность. Когерентность предполагает также однородность по времени. Например, в лазерном луче нет каких-то временных неоднородностей, сгушений и разряжений.
Как работает обычный лазер? Имеется активная среда , большой ансамбль атомов. В эту среду заканчивается энергия, атомы переводятся в возбужденное состояние. Сразу стоит заметить, что этот процесс энергетической накачки не прост. Накачка происходит квантами световой энергии, фотонами. Невозбужденный атом, съев фотон, переходит в состояние возбуждения. Однако, атом может в любой момент самопроизвольно брякнутся обрятно в невозбужденное состояние, выплюнув заглоченную порцию энергии. В общем, нужно исхитриться, чтобы активная среда достигла состояния, когда больше половины атомов возбуждены. Это состояние называется состоянием инверсии заселения. Сначала почти все атомы были в невозбужденном состоянии, а потом в процессе энергетической накачки большинство стало возбуждено.
Очень важно, что все атомы имеют одну и ту же структуру энергетических уровней. В простейших случаях атомы двухуровневые. В реальности с такой средой лазер создать трудно, то есть мы все очень идеализируем. Предполагается, что разница энергий между уровнями, E=Е1-Е0 , одна и та же. Здесь Е1 энергия возбужденного состояния, Е0 энергия состояния релаксации. Атом в состоянии релаксации может поглотить квант энергии (фотон) только величины E=Е1-Е0 и при этом перейти в возбужденное состояние. Он, будучи в возбужденном состоянии, может излучить квант энергии той же величины.
Читать дальше