摘要
7"])Y o<Rrr, cMAY8$ 众所周知,因为
光学配置的复杂性和多
光源模型建模的
视场(FOV)等,针对增强和混合现实(AR,MR)应用的光波导组合器建模是具有挑战性的。因此,详细的分析,例如对视场角特性的光学性能的分析,可能是相当耗时的,因为必须考虑许多光源模式和视场角。在这个用例中,我们使用一个具有101×101个采样点(即
角度)的棋盘格测试
图像来研究光波导的角度性能,从而得到10201个单独的基本
模拟结果。
)EsFy6K: PW*[(VX 通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。
mGUG )aX#RM? N 模拟任务
kl5Y{![/&f ((fFe8Rn)q `{nzw $
1. 入射耦合
_&$nJu 周期:380 nm;
光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
HhUk9 >7 2. 出瞳扩展
v*@R U 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
};~I#X 3. 出射耦合器
]~'pYOB 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
O6\t_. e[.JS6 基本
仿真任务
|+aD%'| ue!wo-|#G $4>x4* 1. 入射耦合
%T~LK=m kO8oH8Vt jbu+> 0F[+rh"x 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
'# J/e0o@ l]geQl:7`r 2. 出瞳扩展
m^1'aO_;q J<ZG&m362p XCE<].w 2PVQSwW: 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
I- WR6s= -Rr Qv( 3. 出射耦合
udX!R^8jE :>, m$XO M}!E :bv' >L88` 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
`g,i`< e\H1IR3 基本模拟任务的收集:入射视场角度
'<hgc
Vg1MA 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。
h8? E+0 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。
Ku] <$uo *注: 21个×21个方向的结果存储在
参数连续变化的光栅的查找表中。
SQI =D8 d2<+Pp 使用分布式计算
a^Lo;kHY .Gnzu"lod kntn9G 参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。
ey) 8q.5 43o!Vr/S 采用分布式计算方法进行仿真
9
IY1"j0O \t' ]Lf 9{n?Jy 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。
4[f>kY%[ 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。
"P8cgj C 模拟结果:不同视场角的辐射通量。
JReJlDu C4t@;U=x 模拟时间比较
](sT,' V=5v7Y3(j →分布式计算减少了91%的模拟时间!*
_[ufH* *注意:由于基本模拟只需要几秒钟,模拟时间的减少会受到网络开销的限制。