摘要
v&.`^O3W S}0W<H P 8UAbTqB- 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。
,(%?j]_P2 pWU3?U 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)。
[P'crV,m ct,Iu+HJ 模拟任务
\ow3_^Bk .*9+%FN ;H%&Jht
1. 入射耦合
^>?E1J3u 周期:380 nm;
光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
V !Cu%4 2. 出瞳扩展
37#|X*L 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
HkGA$ 3. 出射耦合器
T?p'R 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
$]&0`F zvvF9 基本
仿真任务
]e*Zx;6oi .Pp;% |7ga9 1. 入射耦合
/zB;1%m- ||{V*"+\ k>W5ts2+ y;0k |C 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
Bl)znJ^ lnXb]tm; 2. 出瞳扩展
ul{u^ j $OE~0Z\0 @uIY+_E40g WK{{U$:$ 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
MhE'_sq 0SoU\/kUi 3. 出射耦合
5if4eitS - EwtO4vLJ cfb8kNn~+ IW48Sg 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
Je|D]w @<GVY))R8 基本模拟任务的收集:入射视场角度
>e]46K Hk65c0 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。
1QfOD-lv 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。
HA
+EuQE" *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。
Dv7/eRt pq
\M;& 使用分布式计算
Dy>U=(S 3
cd5g Jk$XL<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)。
.Yl*kG6r l\vvM>#S 采用分布式计算方法进行仿真
oXCZpS =r<0l= z0@)@4z! 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。
fO!S^<9,- 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。
v>vU]6l 模拟结果:不同视场角的辐射通量。
ELx?ph -9 9!XW): 模拟时间比较
^':Az6Z MoKGnb →分布式计算减少了91%的模拟时间!*
Y,v8eOo45S *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。