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摘要 Z7RGOZQ}G p\I,P2on cPA-EH 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。 )\!_`ob H_)\:gTG 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)。 D QO~<E6c Dyv 6K_, 模拟任务 Cj31>k1 : l>&5w; K3*8JF7_F 1. 入射耦合 $;NxO0$ 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 #<df!) 2. 出瞳扩展 0[
MQp"z 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ucP}( $ 3. 出射耦合器 K{)N:|y%!$ 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 %!%G\nv t mAj 基本仿真任务 mh`~1aEr u&Q2/Y ;u`zZb=,[ 1. 入射耦合 ~EJVlji gwE#,OY*
55xaZ#| '>dsROB-> 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 S*;8z}5<\ ;=\vm"I? 2. 出瞳扩展 @IL_ R2{ y1b$l
J.'}R2gT1 S1oRMd)r 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 j8WMGSrrF ELoE-b)Cb 3. 出射耦合 6 ,jp-` +Hx$ABH
q]Y [W1 N&g9z{m7 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 df@I C@`pB 1F?`.~q 基本模拟任务的收集:入射视场角度 Lc,` ,i KEIxA! 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 *s4h tt 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 9pAklD 4 *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。 }^r=( mqL&b |