定义:
波导、光学谐振腔或者自由空间中的自洽电场分布。

这里主要介绍模式在自由空间、透明各向同性介质、波导结构或者光学谐振腔中的传播的光。
另外,模式还可以表示激光器工作的模式,例如,连续波模式锁定、Q开关或者单频工作。 
图1:激光光束强度截面的模拟演化图。在传播过程中截面形状发生变化。 
当光束在自由空间或者透明介质中传播时,其横向强度截面会发生变化(如图1)。
也有的电场分布在传播过程中是自洽的。自洽的含义在不同情况下也不同。下面讨论了几种不同的情况。 

 
定义:
波导、光学谐振腔或者自由空间中的自洽电场分布。

这里主要介绍模式在自由空间、透明各向同性介质、波导结构或者光学谐振腔中的传播的光。
另外,模式还可以表示激光器工作的模式,例如,连续波模式锁定、Q开关或者单频工作。 
图1:激光光束强度截面的模拟演化图。在传播过程中截面形状发生变化。 
当光束在自由空间或者透明介质中传播时,其横向强度截面会发生变化(如图1)。
也有的电场分布在传播过程中是自洽的。自洽的含义在不同情况下也不同。下面讨论了几种不同的情况。 

 
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波导、光学谐振腔或者自由空间中的自洽电场分布。

这里主要介绍模式在自由空间、透明各向同性介质、波导结构或者光学谐振腔中的传播的光。
另外,模式还可以表示激光器工作的模式,例如,连续波模式锁定、Q开关或者单频工作。 
图1:激光光束强度截面的模拟演化图。在传播过程中截面形状发生变化。 
当光束在自由空间或者透明介质中传播时,其横向强度截面会发生变化(如图1)。
也有的电场分布在传播过程中是自洽的。自洽的含义在不同情况下也不同。下面讨论了几种不同的情况。 

 
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波导、光学谐振腔或者自由空间中的自洽电场分布。

这里主要介绍模式在自由空间、透明各向同性介质、波导结构或者光学谐振腔中的传播的光。
另外,模式还可以表示激光器工作的模式,例如,连续波模式锁定、Q开关或者单频工作。 
图1:激光光束强度截面的模拟演化图。在传播过程中截面形状发生变化。 
当光束在自由空间或者透明介质中传播时,其横向强度截面会发生变化(如图1)。
也有的电场分布在传播过程中是自洽的。自洽的含义在不同情况下也不同。下面讨论了几种不同的情况。 

 
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波导、光学谐振腔或者自由空间中的自洽电场分布。

这里主要介绍模式在自由空间、透明各向同性介质、波导结构或者光学谐振腔中的传播的光。
另外,模式还可以表示激光器工作的模式,例如,连续波模式锁定、Q开关或者单频工作。 
图1:激光光束强度截面的模拟演化图。在传播过程中截面形状发生变化。 
当光束在自由空间或者透明介质中传播时,其横向强度截面会发生变化(如图1)。
也有的电场分布在传播过程中是自洽的。自洽的含义在不同情况下也不同。下面讨论了几种不同的情况。 

 
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波导、光学谐振腔或者自由空间中的自洽电场分布。

这里主要介绍模式在自由空间、透明各向同性介质、波导结构或者光学谐振腔中的传播的光。
另外,模式还可以表示激光器工作的模式,例如,连续波模式锁定、Q开关或者单频工作。 
图1:激光光束强度截面的模拟演化图。在传播过程中截面形状发生变化。 
当光束在自由空间或者透明介质中传播时,其横向强度截面会发生变化(如图1)。
也有的电场分布在传播过程中是自洽的。自洽的含义在不同情况下也不同。下面讨论了几种不同的情况。 

 
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波导、光学谐振腔或者自由空间中的自洽电场分布。

这里主要介绍模式在自由空间、透明各向同性介质、波导结构或者光学谐振腔中的传播的光。
另外,模式还可以表示激光器工作的模式,例如,连续波模式锁定、Q开关或者单频工作。 
图1:激光光束强度截面的模拟演化图。在传播过程中截面形状发生变化。 
当光束在自由空间或者透明介质中传播时,其横向强度截面会发生变化(如图1)。
也有的电场分布在传播过程中是自洽的。自洽的含义在不同情况下也不同。下面讨论了几种不同的情况。 

 
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波导、光学谐振腔或者自由空间中的自洽电场分布。

这里主要介绍模式在自由空间、透明各向同性介质、波导结构或者光学谐振腔中的传播的光。
另外,模式还可以表示激光器工作的模式,例如,连续波模式锁定、Q开关或者单频工作。 
图1:激光光束强度截面的模拟演化图。在传播过程中截面形状发生变化。 
当光束在自由空间或者透明介质中传播时,其横向强度截面会发生变化(如图1)。
也有的电场分布在传播过程中是自洽的。自洽的含义在不同情况下也不同。下面讨论了几种不同的情况。 

 
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波导、光学谐振腔或者自由空间中的自洽电场分布。

这里主要介绍模式在自由空间、透明各向同性介质、波导结构或者光学谐振腔中的传播的光。
另外,模式还可以表示激光器工作的模式,例如,连续波模式锁定、Q开关或者单频工作。 
图1:激光光束强度截面的模拟演化图。在传播过程中截面形状发生变化。 
当光束在自由空间或者透明介质中传播时,其横向强度截面会发生变化(如图1)。
也有的电场分布在传播过程中是自洽的。自洽的含义在不同情况下也不同。下面讨论了几种不同的情况。 

 
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波导、光学谐振腔或者自由空间中的自洽电场分布。

这里主要介绍模式在自由空间、透明各向同性介质、波导结构或者光学谐振腔中的传播的光。
另外,模式还可以表示激光器工作的模式,例如,连续波模式锁定、Q开关或者单频工作。 
图1:激光光束强度截面的模拟演化图。在传播过程中截面形状发生变化。 
当光束在自由空间或者透明介质中传播时,其横向强度截面会发生变化(如图1)。
也有的电场分布在传播过程中是自洽的。自洽的含义在不同情况下也不同。下面讨论了几种不同的情况。 

 
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这里主要介绍模式在自由空间、透明各向同性介质、波导结构或者光学谐振腔中的传播的光。
另外,模式还可以表示激光器工作的模式,例如,连续波模式锁定、Q开关或者单频工作。 
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另外,模式还可以表示激光器工作的模式,例如,连续波模式锁定、Q开关或者单频工作。 
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波导、光学谐振腔或者自由空间中的自洽电场分布。

这里主要介绍模式在自由空间、透明各向同性介质、波导结构或者光学谐振腔中的传播的光。
另外,模式还可以表示激光器工作的模式,例如,连续波模式锁定、Q开关或者单频工作。 
图1:激光光束强度截面的模拟演化图。在传播过程中截面形状发生变化。 
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也有的电场分布在传播过程中是自洽的。自洽的含义在不同情况下也不同。下面讨论了几种不同的情况。 

 
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波导、光学谐振腔或者自由空间中的自洽电场分布。

这里主要介绍模式在自由空间、透明各向同性介质、波导结构或者光学谐振腔中的传播的光。
另外,模式还可以表示激光器工作的模式,例如,连续波模式锁定、Q开关或者单频工作。 
图1:激光光束强度截面的模拟演化图。在传播过程中截面形状发生变化。 
当光束在自由空间或者透明介质中传播时,其横向强度截面会发生变化(如图1)。
也有的电场分布在传播过程中是自洽的。自洽的含义在不同情况下也不同。下面讨论了几种不同的情况。 

 
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波导、光学谐振腔或者自由空间中的自洽电场分布。

这里主要介绍模式在自由空间、透明各向同性介质、波导结构或者光学谐振腔中的传播的光。
另外,模式还可以表示激光器工作的模式,例如,连续波模式锁定、Q开关或者单频工作。 
图1:激光光束强度截面的模拟演化图。在传播过程中截面形状发生变化。 
当光束在自由空间或者透明介质中传播时,其横向强度截面会发生变化(如图1)。
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