摘要
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AKD# [~HN<>L@C ,prf;|e? 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。
>Ry01G]_/h b;n[mk
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)。
xpt:BBo ]esC[r]PJ 模拟任务
HtFDlvdy] DVA:Cmh\ s_Sk0}e
1. 入射耦合
icgfB-1|i 周期:380 nm;
光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
uFE)17E 2. 出瞳扩展
n S=W 1zf 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
\D4:Nt# 3. 出射耦合器
Hka2 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
mt
.sucT s AkdMo 基本
仿真任务
{FkF iTwm3V
P !g[Zfo2r" 1. 入射耦合
'DR!9De ^[[P*NX3 ]Um/FA W 9w"*y#_ 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
j%kncGS Nb\4 /;# 2. 出瞳扩展
8tL~FiHb" By|4m }#fbbtd tw;}jh 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
*@5 @,=d <)9y{J}s: 3. 出射耦合
6Mf0`K 1zv'.uu., 4RO}<$Nx} i5Ggf"![ 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
9{l}bu/u 9*gZ-# 基本模拟任务的收集:入射视场角度
P
pb\6|* FrS]|=LJhX 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。
M3\AY30L 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。
o-5TC *注: 21个×21个方向的结果存储在
参数连续变化的光栅的查找表中。
[,Gg^*umS ,+k\p5P 使用分布式计算
HPl<%%TI [0!( xp^ %b$>qW\*& 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)。
ZK,G v j#|ZP-=1_ 采用分布式计算方法进行仿真
4?kcv59 oA
1yIp e'~3oqSvR 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。
}bxs]?OW> 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。
r!v\"6:OM 模拟结果:不同视场角的辐射通量。
(PLUFT aE8VZ8tvq 模拟时间比较
C%u28| @ArSC →分布式计算减少了91%的模拟时间!*
-7ep{p- *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。