摘要
DE7y\oO] !vSq?!y6*P :ssj7wl : 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。
*|j4>W\J g_n_Qlo 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)。
N iu
|M@ :Tv>)N 模拟任务
w >%^pO~}` Lagk Nmd{C(^o
1. 入射耦合
@ ;@~=w 周期:380 nm;
光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
S(U9Dlyarg 2. 出瞳扩展
%sPze] 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
K2e68GU 3. 出射耦合器
8(&6*-7= 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
"+4Jmf9 WO{7/h</ 基本
仿真任务
`k*;%}X\ 4!OGNr$V@ '<vb_8.
1. 入射耦合
tBfmjxv gvc/Z <Y mn=b&{')e M%la@2SK= 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
g\q4- 3bXfR,U 2. 出瞳扩展
?9O#b1f N `R
xCs`
jjQDw=6 wsQ],ZE 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
I^( pZ9 !q,7@W3i 3. 出射耦合
'K02T:\iZ po'b((q s3m\ UCjx 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
cr<j<#(Z} z;P# 基本模拟任务的收集:入射视场角度
2HSFMgy Tn/Z s| 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。
%FM26^ 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。
`L 1+j *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。
Wu<;QY($5 /O.Ql,6[ 使用分布式计算
P_0[spmFU =H8FV09x} D!OY <? 参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。
1$.svR n*ShYsc 采用分布式计算方法进行仿真
N?-ZvE\C [;7zg@Sa A?lR[`'u\ 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。
[ dVBsi 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。
*P9" 1K+ 模拟结果:不同视场角的辐射通量。
!4D?X\~"% 7S
8X) 模拟时间比较
T fkGkVR 7gV9m9 # →分布式计算减少了91%的模拟时间!*
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*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。