摘要
]'-y-kqY 5}c8v2R:B "fW
}6pS 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。
E%Ww)P =%c\<<]aV 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)。
+'nMy"j1 +_+j"BT 模拟任务
<Y2$'ETD |qz%6w= beSU[
1. 入射耦合
Rd|8=`) 周期:380 nm;
光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
<fV][W 2. 出瞳扩展
/bPs0>5 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
j#Tl\S!m.I 3. 出射耦合器
Vjw u:M 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
9C0#K\ y*6/VSRkt4 基本
仿真任务
xc\zRsY` ge<D}6GQ ivyaGAF}+o 1. 入射耦合
RBBmGZ lk[Y6yE R<(xWH h72CGA| 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
Z*Gf`d: C,GZ 2. 出瞳扩展
n.z,-H17 PB?2{Cj Gh@~~\ 0U H] 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
aT(_c/t. |"I)1[7 3. 出射耦合
c+ByEP4EG YRFz] a^pbBDi
W $/B~ bJC 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
qLP/z ,v,rY' 基本模拟任务的收集:入射视场角度
E)ZL+( KIag(!& 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。
RjVmHhX 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。
w,$qsmR *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。
RAP-vVh/C ~BX=n9 使用分布式计算
e}S+1G6r) K,$rG%czX $LFL4Q 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)。
/XEW]/4 }v4dOGc? 采用分布式计算方法进行仿真
q!?*M?Oz b*M?\ aA Dfa3#{ 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。
\7"|'fz 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。
"\KBF 模拟结果:不同视场角的辐射通量。
J}:.I> )1KyUQ\e 模拟时间比较
+a1iZ bh ~rJG4U →分布式计算减少了91%的模拟时间!*
#mA(x@:* *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。