摘要
4Thn])%I Raxrb=7 aM2l2 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。
")dH,:#S 8I8
F/47x 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)。
m4&h>9. 8 MgOR2,cR 模拟任务
mdmvT~` m~P CB_ifW ceM6{N<_U
1. 入射耦合
P+PR<ZoI{f 周期:380 nm;
光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
=Ja] T~0A 2. 出瞳扩展
-pa )K"z 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
Z
X(z;|l45 3. 出射耦合器
qnJt5 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
];a=Pn-:}G V=qwwYz~ 基本
仿真任务
$Ifmc`r1 !?p%xj? v'qG26 1. 入射耦合
i2YuOV! RIXMJ7e7 (m.ob+D [16cFqD 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
Wi2WRJdyu >.'*)@vQi 2. 出瞳扩展
YN2sdG
lBhLf@ Mjfx~I27
L %K\C 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
n'01Hh`0 04'~ta(t 3. 出射耦合
(TwnkXrR, `m?c;,\ jbu8~\" x&9hI 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
j!4et; wX[8A/JPD 基本模拟任务的收集:入射视场角度
ZF|+W?0&% ?~;:jz|9<' 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。
*R3f{/DK 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。
X4t s)>"d *注: 21个×21个方向的结果存储在
参数连续变化的光栅的查找表中。
n;U`m$vL% Y$Y_fjd_ 使用分布式计算
!+4cqO @t`Xq1 Ucm :S- 参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。
a{J,~2> ^Au _U 采用分布式计算方法进行仿真
J-)
XQDD A~+S1 2fS[J'-o 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。
1~ t{aLPz 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。
k^%B5 模拟结果:不同视场角的辐射通量。
;M#_6Hd?qD x{,q]u / 模拟时间比较
+$(2:S*r XC "'Q+ →分布式计算减少了91%的模拟时间!*
i|}[A *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。