基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真
摘要 a
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[attachment=126001] (PRBS\*G 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。 X3wX`V} 5wT>N46UX 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)。 Yp1bH+/u ZCYS\E7X 模拟任务 cSK&[>i)4 U>P|X=)
[attachment=126002] >$H|:{D 1. 入射耦合 Hx2En:^Gf 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 [A9JshMo 2. 出瞳扩展 [h&BAR/ 2 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 a}gkT] 3. 出射耦合器 }gGkV] 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 }$kQs!# " xR[mJ@U 基本仿真任务 J!TBREK C4\,z\Q
[attachment=126003] y3eHF^K+$ 1. 入射耦合 PB53myDQ @hif$ [attachment=126004] 4woO;Gm lA^+Flh 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 FT89*C)oD yGj.)$1},@ 2. 出瞳扩展 >&S0#>wmyG
Y<f_`h^r [attachment=126005] +fNvNbtA o.7{O,v 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 *7$P] tX%`#hb?s 3. 出射耦合 oVOm_N &dR=?bz-A [attachment=126006] r~7:daG* Hkd^-=]]no 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 z[EFQ^*> '+Xlw 基本模拟任务的收集:入射视场角度 4!#a3=_
[attachment=126007] JkQ\)^5v 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 ~9\zWRh 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 RA O`i>@ *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。 bh p5< |