摘要
9,cMb)=0 L]Dq1q8` M97MIku~9 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。
wBI>H
7A *n x$r[Mqj 通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。
%Xe 74C" W4p4[&c| 模拟任务
(Tv~$\= t_kRYdW 9 VM}7 ~
1. 入射耦合
RMs+pN<5 周期:380 nm;
光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
7-VP)|L#G 2. 出瞳扩展
N1yx|g: 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
["WWaCcx 3. 出射耦合器
/N7.|XI. 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
a\B'Qe+ +!cibTQTT 基本
仿真任务
cnz+%Y N c>%%'c dZ|x `bIgs 1. 入射耦合
iI Dun Ih ")Qhg-l
;[B-!F> #<DS-^W! 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
{F ',e~}s r!;wKO 2. 出瞳扩展
^l{q{O7U$ x5R|,bY _6.Y3+7I V`m9+<.1 b 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
zuS4N?t`p \49s;\I] 3. 出射耦合
)x3p7t)# +vIsYg*#2M lf\x`3Vd -"6Z@8= 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
}"M5"? W
H%EC$ 基本模拟任务的收集:入射视场角度
LRqlK\ 6t4Khiwx 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。
+-NH
4vUg 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。
NH<~BC]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。
?N=`}}Ky- Ff1!+P, 使用分布式计算
<72q^w ^$s&bH'8 &l0,q=T 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)。
5'/ff= >%LY0(hY3 采用分布式计算方法进行仿真
I ZBY*kr {uurLEe? S]Ye` 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。
Z8`Y}#Za [ 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。
*tfD^nctO 模拟结果:不同视场角的辐射通量。
o(yyj'=( <"yL(s^u" 模拟时间比较
V[0
ZNT& M9Xq0BBu →分布式计算减少了91%的模拟时间!*
uC%mGZa *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。