摘要
W#.+C6/ 5u89?-UD 4{rqGC/ 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。
P<5v\\ qLYz-P'ik 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)。
:[r/
Y u9zEhfg8 模拟任务
[Ep%9(SgA' 45aUz@ iX|K4.Pz{
1. 入射耦合
.;$Ub[ 周期:380 nm;
光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
TF1,7Qd 2. 出瞳扩展
S<Os\/* 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
js..k*j 3. 出射耦合器
a7@':Rb n 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
Oe~x,=X) pRys 5/&v 基本
仿真任务
:2zga=)g /
:z<+SCh `]7==c #Y 1. 入射耦合
pv[Gg^ Kt#_Ln_6 [`4 rLpfybu 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
SIridZ*% xMs!FMn[ 2. 出瞳扩展
!7hjA=0
-k8<LR3 {)jTq?? :*} -,{uX 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
L~+/LV v6M4KC2? 3. 出射耦合
e~U]yg5X- \'Q rJ ?D U
#C@&2 i$5<>\g 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
xt&4]M
V tiGBjTPt 基本模拟任务的收集:入射视场角度
DYDeb i6 l+A)MJd oj 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。
U EjP` 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。
YO'aX *注: 21个×21个方向的结果存储在
参数连续变化的光栅的查找表中。
)GYnQoV4 smUSR4VK 使用分布式计算
Uc;~q-??# = ;cTm5d;T zub"Ap3 参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。
hp1+9vEN Uv m:`e~? 采用分布式计算方法进行仿真
?Kt F!:_C GoLK
95"] FS)"MDs 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。
(^NYC$ZxM= 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。
xG(xG%J 模拟结果:不同视场角的辐射通量。
Qhq' %LR rJ)j./c 模拟时间比较
F[v:&fle d9& →分布式计算减少了91%的模拟时间!*
^)y8X.iO *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。