摘要
e2^TQv2(=e pZz\o {$g3R@f^~ 众所周知,因为
光学配置的复杂性和多
光源模型建模的
视场(FOV)等,针对增强和混合现实(AR,MR)应用的光波导组合器建模是具有挑战性的。因此,详细的分析,例如对视场角特性的光学性能的分析,可能是相当耗时的,因为必须考虑许多光源模式和视场角。在这个用例中,我们使用一个具有101×101个采样点(即
角度)的棋盘格测试
图像来研究光波导的角度性能,从而得到10201个单独的基本
模拟结果。
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\:l~{ h8dFW"cpC 通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。
lhC hk7l :g ~_ 模拟任务
d}Q%I < 1[K1'7h nF
B]#LLv
1. 入射耦合
e|N~tUVrrN 周期:380 nm;
光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
RdBIbm 2. 出瞳扩展
_&%FGcAS 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
?N^1v&Q 3. 出射耦合器
0X3yfrim 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
RqX^$C8M tI)|y?q 基本
仿真任务
gxx#<=` 5th?m> hd6O+i
Y4 1. 入射耦合
XBoq/kbw! w2db=9 ,l Y4WO u*/+cT 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
P0pBR_:o WdH/^QvTP 2. 出瞳扩展
Lw2VdFi>E& 3)yL#hXg) Re&"Q8I.8 v&bG`\ ! 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
zy5FO<-> /'VbV8% 3. 出射耦合
)+R n[MMp yzv"sd[8N J#t-."f6^ FWA?mde 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
T7%!JBg@ YZ`SF"Bd( 基本模拟任务的收集:入射视场角度
{
:1XN g(Q1d-L4e 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。
<Se9aD 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。
BlQX$s] *注: 21个×21个方向的结果存储在
参数连续变化的光栅的查找表中。
kRc+OsY9 4Y$\QZO 使用分布式计算
Ulx]4;uzf x x4GP2 2j}DI"|h 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)。
*mVg_Kl _&/ {A|n 采用分布式计算方法进行仿真
Fj(GyPFG N!Rt040.% -58q6yA 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。
Q2D!Agq=D 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。
kw@^4n+M 模拟结果:不同视场角的辐射通量。
"L:4 7!8 r34MDUZdI 模拟时间比较
L- !1ybB^ 31@Lr[! →分布式计算减少了91%的模拟时间!*
{eV8h}KIl *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。