摘要
daX*}Ix +v15[^F Pp_V5,i\ 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。
',mW`ZN ;[6&0!N\ 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)。
_e'Y3:
^l !L)iw 模拟任务
@vs@>CYdz
{L0;{ Z2p> n`D
1. 入射耦合
(wA?;]q( 周期:380 nm;
光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
6^YJ] w 2. 出瞳扩展
ZBc|438[ 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
.ECHx Dp 3. 出射耦合器
nyhMnp#< 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
@]'SeiNp RJc%,
]: 基本
仿真任务
LSkk;)'2K ._<ii 2K' \6sQJq 1. 入射耦合
Eark) /EFq#+6 ^7u#30,}3~ % vS8?nG 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
\&q=@rJp(z -M61Mw1 2. 出瞳扩展
s AE9<(g&@ q)iTn)Z! 3] 76fF\^[ H(qm>h$bU 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
^
KH>1!
agsISu( 3. 出射耦合
3Gd0E;3sk~ ]T^is> OFy,B-`A{ CC8k&u, 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
JO1
,TtA \Ph7(ik 基本模拟任务的收集:入射视场角度
./w{L"E y1C/v:;
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。
;<-7*}Dj 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。
SrZ50Se *注: 21个×21个方向的结果存储在
参数连续变化的光栅的查找表中。
?q Xs- <abKiXA" 使用分布式计算
0IzZKRw xzikD,FV Y4To@TrN#\ 参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。
<lo`q<q 1xTTJyoq 采用分布式计算方法进行仿真
~@fR[sg< yGEb7I$h IJPgFZ7 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。
6%?A> 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。
&jm[4'$
*z 模拟结果:不同视场角的辐射通量。
n\ Uh "$8w.C 模拟时间比较
}1m_o@{3P oh\1>3,Ns →分布式计算减少了91%的模拟时间!*
K0<yvew *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。