摘要
LJmRa `&qeSEs\ BZ>,Qh!J 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。
)GF>]|CG KfMaVU=4P 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)。
=B tmi S}XVr?l2O 模拟任务
AX2On}&bf 0O7VM)[ j[\aGS7u
1. 入射耦合
/_CSRi& 周期:380 nm;
光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
OQa;EBO 2. 出瞳扩展
iV8O<en&i 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
:H`Z.>K 3. 出射耦合器
oM)4""| 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
$sBje*; IL N0/eH 基本
仿真任务
Ikj_
0/%F Vh;P,no# zHW}A
`Rz 1. 入射耦合
DJ<F8-sb2r ;+iw?" g;PZ$|%&s> Zlf)
dDn 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
$Y31YA l/o
4bkV 2. 出瞳扩展
xyc`p[n& o? {rPFR 3QO*1P@q i>n)T 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
QR]61v:` ~q05xy8 3. 出射耦合
b~<Tgo_/jf @I,:(<6 X6lUFko Af{K#R8! 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
d
,!sZ&v J|GEt@o3 基本模拟任务的收集:入射视场角度
8ECBi( !JC!GS"M5 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。
64h$sC0z/e 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。
A~7q=- *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。
Ci?A4q$. lH8e?zJ 使用分布式计算
h`:f " .:b43Z tyyfMA?'L; 参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。
<>|/U ` &*3O+$L 采用分布式计算方法进行仿真
=hse2f skRI\ bEc @"^) 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。
a]mPc^h 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。
't:s6 模拟结果:不同视场角的辐射通量。
z3X:.% >s+TD4OfY 模拟时间比较
6V@?/B DeTD.)pS →分布式计算减少了91%的模拟时间!*
6EeK5XLf, *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。