摘要
TAoR6aE <~*Ol+/ EZfa0jJD 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。
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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)。
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模拟任务
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A}@n k|C8sSH ,LO-!\L
1. 入射耦合
D.!7jA# 周期:380 nm;
光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
y]%,Y=%X 2. 出瞳扩展
e!Okc*, 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
k4rBS 3. 出射耦合器
"-:\-sMt{ 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
1hS~!r'qqv ;qK6."b`; 基本
仿真任务
I!O S&8:u !17Z\Ltqyj }O 1. 入射耦合
RZ%X1$ 0z#kV}wE )&<ExJQ& :n9^:srGZH 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
;P~S/j[ 8 e6'O,\ 2. 出瞳扩展
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fc) #Q7$I.O] sdD[`# ,+9r/}K]/ 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
>#|Yoc #{,IY03 3. 出射耦合
$SR]7GZ dR:iUw:V %/zZ~WIf 3wl>a#f 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
v2sU$M `1]9(xwhQ0 基本模拟任务的收集:入射视场角度
V}-o):dI| $t}1|q| 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。
I9>*Yy5RNS 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。
T_T{c+,Zd$ *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。
p>S/6 [X J3;KQ}F.I 使用分布式计算
e`F|sz]k"H FG:BRS<m~ |lV9?#! 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)。
m)}MkC- d2sq]Q 采用分布式计算方法进行仿真
BH a>2N K/cK6Yr q2vz#\A? 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。
GGtrH~zx 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。
2z3A"HrlA 模拟结果:不同视场角的辐射通量。
8$Yf#;m[ ze N!*VG 模拟时间比较
/|AuI qW >~~\==". →分布式计算减少了91%的模拟时间!*
cU|jT8Q4H *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。