Это и есть синергия133 – такой эффект взаимодействия двух и более элементов, когда их совместное действие существенно превосходит простую сумму действий всех элементов системы по отдельности и приводит к возникновению новых эмерджентных свойств данной системы. В описанном выше – к лазерному свету.
6.3. Эмерджентность и открытые, сложные, неравновесные, саморганизующиеся системы.
Эмерджентность – появление у системы (материи) нового свойства, ранее не присущего её компонентам по отдельности и не сводимого к сумме свойств её компонентов. Эмерджентность становится системообразующим, управляющим параметром порядка для всех уровней системы.
Продолжаем рассматривать на примере лазера. Лазер – это открытая система, она обменивается с окружающей средой энергией, веществом, информацией. Чтобы постоянно излучать луч света (т.е. существовать) на макроуровне, лазер должен непрерывно получать энергию извне на микроуровне. Лазер – это сложная система, она существует сразу на микроскопическом и на макроскопическом уровнях, в множестве подсистем-процессов и элементов: электротока, электронов-атомов-молекул и световых волн, газа, стекла, зеркал и т.д.
Лазер – это неравновесная система, она реагирует на внешнее воздействие внутренними хаотическими автоколебаниями в процессе самоорганизации, она далека от теплового термодинамического равновесия.
Лазер – это самоорганизующаяся система, она развивается в процессе получения энергии и роста упорядоченности внутри самой себя, от микроскопического уровня к макроскопическому, обеспечивая внутреннюю упорядоченность процессов.
В процессе самоорганизации в такой системе на основе конкуренции происходит отбор флуктуаций, приводящий к фазовому переходу системы из старого и менее упорядоченного состояния к новому, более высокоупорядоченному. В лазере флуктуации – это возникновение разных, несовпадающих цуг (волновых пакетов), что есть шум, или хаос.
Модель отбора в ходе самоорганизации открытой, сложной, неравновесной системы подчиняется определённым законам и делится на несколько общих для всех систем этапов (мы рассмотрим их в следующих главах на примерах психических процессов).
В дальнейших исследованиях Г. Хакен показывает, что эта модель отбора параметра порядка системы закономерно повторяется,