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摘要 s]H^wrg& J -V49X# [
]^X`R 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。 Gf0,RH+ lZWK2 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)。 LnFWA0y gcf6\f}\< 模拟任务 &:3Z.G
so+4B1$)q 4Po)xo 1. 入射耦合 ;:mu} 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 nX^1$')gp 2. 出瞳扩展 -.iNNM&a 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 r&%.z*q 3. 出射耦合器 X}cZxlqc 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ?WpenUWk R^n@.^8s 基本仿真任务 c|AtBgvf TWd;EnNM XiQkrZ 1. 入射耦合 {6G?[
`&ca QI}E4-s8
z0bJ?~w, +fNvNbtA 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 o.7{O,v F$MX,,4U 2. 出瞳扩展 3yA2WW EQ<RDhC@b
6!q#x[A iv&v8;B 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 =f1B,%7G+5 \or G63T: 3. 出射耦合 A],ooiq< LF*&(NC
)ev<7g9*q }
JiSmi6o 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 JC#>Td 3c3OG.H$8 基本模拟任务的收集:入射视场角度 $`VFdAe bh p5< |