摘要
Ia>07av !$q *~F"S ^Po^Co 众所周知,因为
光学配置的复杂性和多
光源模型建模的
视场(FOV)等,针对增强和混合现实(AR,MR)应用的光波导组合器建模是具有挑战性的。因此,详细的分析,例如对视场角特性的光学性能的分析,可能是相当耗时的,因为必须考虑许多光源模式和视场角。在这个用例中,我们使用一个具有101×101个采样点(即
角度)的棋盘格测试
图像来研究光波导的角度性能,从而得到10201个单独的基本
模拟结果。
V^v?;f? oS2L"# 通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。
Ne 2tfiI` E%B:6 模拟任务
LSX;|#AI rc_K|Df 6~:eO(pK
l
1. 入射耦合
i!|OFU6 周期:380 nm;
光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
u$vA9g4 2. 出瞳扩展
PVNDvUce 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
Hp#IOsP~ 3. 出射耦合器
+>w %j&B 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
e-4 Qw#cw W8@o7svrh 基本
仿真任务
%%7~<=rk ^lI>&I&1 /t4#-vz 1. 入射耦合
ZxDh94w/ KOYU'hw 1N3qMm^ +*'^T)sj/ 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
HVG:q#=C >EVY, 2. 出瞳扩展
['`Vg=O.{ >j%4U* ?y1G,0, p+ki1!Ed 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
R&!{3!V rAuv`.qEV 3. 出射耦合
5[qCH(6 1kX>sajp~ y}.?`/Q# x_k@hGSC 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
6
_Cc+}W s)eU^4m 基本模拟任务的收集:入射视场角度
,`su0P\%#. )C1ihm!7\ 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。
v
7g? 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。
P
{8d. *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。
:m{;<LRV v}>5!* 使用分布式计算
&_Vd Ok*aP+Wq FN>ns, 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)。
HOY@<' W "}Cfv 采用分布式计算方法进行仿真
r ?e''r +{7/+Zz T \"eqa 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。
K'DRX85F 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。
a6/$}lCq 模拟结果:不同视场角的辐射通量。
KhWt9=9 7hq$vI%0 模拟时间比较
iN]#XIQ% $I$ B8 →分布式计算减少了91%的模拟时间!*
#]MV *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。