摘要
Z3=DM=V;v SE+K"faKQ F"9f6<ge 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。
vv,OBL~{ jcF/5u5e 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)。
u]P0:)tS. Zg%SE'kK 模拟任务
fSdv%$;Hc 7>EjP&l x,"'\=|s*
1. 入射耦合
<{.o+~k 周期:380 nm;
光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
8cy#[{u`; 2. 出瞳扩展
1cS{3 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
hqVx%4s*J
3. 出射耦合器
6vz9r)L 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
6o&{~SV3 emb~l{K $ 基本
仿真任务
=8 d`qS" Ow=` tv$l KLlo^1.< 1. 入射耦合
.H+`]qLkL a
1bu 0V*L",9M '3eP<earRP 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
R,01.N( U /EhojODMF 2. 出瞳扩展
Kx 6_Vp ?lCKZm.,(- d;\x 'h2 7,ODh-?ez 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
5nzkZw Mq]~Ka3q7 3. 出射耦合
CDei+ q [Fe`}F}Co8 d;|Pp;dc ciI;U/V 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
j2" jCv <R}(UK 基本模拟任务的收集:入射视场角度
6gfv7V2H 3+"z 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。
v#:#w.]-Y 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。
`p9h$d *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。
+](^gaDw<L a9}cpfG=) 使用分布式计算
(Ac
'}O X:+;d8rCy cEO g 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)。
/r Zj= 5>4<_-Tm 采用分布式计算方法进行仿真
@rkNx@[~ %v:9_nwO) K=VYRY 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。
]~CGzV
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。
^3IO.`| 模拟结果:不同视场角的辐射通量。
"#d}S)GlXM fLAOA9 模拟时间比较
P-[6xu+] TIlcdpwXf →分布式计算减少了91%的模拟时间!*
f$9V_j-K+ *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。