大约十分钟后,张汝宁研究团队的全体成员,当然还有栗亚波等火炬实验室方面的代表,就坐到了火炬实验室顶楼的会议室里。

  常浩南站在前方的小讲台旁,眼下的乌青清晰可见,显然连日劳心费神。

  好在精神相当振奋,显然心情不错。

  身后占据大半面墙的显示屏上,密密麻麻的公式和符号令人望而生畏。

  尽管在座的都是光学领域的资深研究员,但在面对这样一片如同迷宫般的数字和符号时,还是难免有些发怵。

  当然,这也是人之常情。

  数学嘛,不会就是不会。

  见众人坐定,他没有任何寒暄,直接指向屏幕最上方的一个矩阵:“这个,大家想必不陌生吧?”

  会议室里响起一阵轻松的笑声,抹去了方才的一丝凝重。

  “描述偏振像差的琼斯矩阵。”何修军推了推眼镜,应声道,“对于我们搞光学的来说,是吃饭的理论基础。”

  “不错。”常浩南微微颔首,“琼斯矢量和琼斯矩阵,在部分相干成像领域确有应用。”

  他的激光笔点在屏幕上:“但琼斯光瞳本身并非表达偏振像差的最佳形式。”

  这些内容对于在座众人来说都不算高深,所以常浩南的语速也非常快。

  “关键在于,它没有明确给出偏振像差中相位延迟和振幅极化的具体值,所以需要对琼斯光瞳进行分解。”

  说到这里,他故意停顿了一下。

  果然,下面很快有人接道:“传统方法是用泡利矩阵基对琼斯矩阵进行分解,得到四个复数系数。”

  常浩南点点头,直接在屏幕上找到并圈出了分解结果。

  “很经典的思路。”他评价道。

  可紧接着又话锋一转:

  “不过,这四个系数本质上是通过数学手段硬凑出来的,各自并没有非常明确的物理意义。”

  张汝宁稍稍坐直身子,开口道:

  “工程实践中,我们通常认为:分解结果中的a0项实部代表切趾(光强非均匀性)、虚部代表波前像差,而a1、a2、a3项的实部对应振幅极化、虚部对应相位延迟。”

  常浩南并非光学工程出身,听到这个解释之后微微一愣。

  然后转过身,仔细检查着屏幕上对方提到的对应关系。

  片刻后,他重新面向众人:

  “确实是个工程上可行的近似方法……但从严格的数学物理角度审视,数值等

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