基于GPU的光波導(dǎo)器件FDTD并行算法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、FDTD(Finite-Difference Time-Domain時域有限差分法)是對與時間相關(guān)的麥克斯韋方程的直接求解。在電磁場問題的數(shù)值計算中具有廣泛的應(yīng)用。是目前射頻器件以及光器件的計算機仿真的最有效的方法之一。 在光器件的仿真中,由于光波長很短,考慮數(shù)值色散的影響,F(xiàn)DTD算法的空間步長一般小于λ/10,導(dǎo)致在進行電大尺寸器件仿真時所需計算網(wǎng)格數(shù)目相當(dāng)龐大。對于光波導(dǎo)仿真,當(dāng)波長變?yōu)槲⒚准墪r,空間步長就非常短。對于三維

2、光器件的仿真或者大型二維光器件的仿真,需要很大的存儲空間和運算能力。 對于這種大型的電磁場問題,單臺普通PC已經(jīng)不能滿足很多情況下的計算要求。高性能的大型計算機價格又十分昂貴。由于FDTD算法具有天然的可并行運算的優(yōu)勢。將多臺廉價的PC機通過網(wǎng)絡(luò)組成能夠協(xié)同工作的機群來進行并行FDTD的計算成為一種很好的解決方案。可以滿足工業(yè)界對大型光器件仿真的要求。因此研究基于PC機群的并行FDTD算法的優(yōu)化,并為FDTD應(yīng)用研究一種低成本的

3、并行計算系統(tǒng)確有必要。 基于CPU的PC機群在處理光器件的FDTD仿真時,能夠滿足存儲空間的需求,但是運算能力仍然不夠強大,這就需要運算能力更加強大的專有硬件來負(fù)責(zé)運算?,F(xiàn)代圖形處理器GPU(Graphic Process Units)將數(shù)據(jù)流并行處理的概念引入硬件結(jié)構(gòu)中,具有高性能的數(shù)據(jù)并行處理能力。由于圖形圖像處理相關(guān)產(chǎn)業(yè)的推動,GPU發(fā)展迅速,與CPU相比,價格不高,運算能力卻高出幾十到幾百倍。GPU在大型電磁場FDTD計

4、算中運算速度優(yōu)勢非常明顯,本文將在第四章詳細(xì)介紹并行FDTD在GPU上的實現(xiàn)。 論文提出并實現(xiàn)了一種以GPU圖形加速卡為核心,并由PC機群通過以太網(wǎng)絡(luò)連接組成的FDTD的并行計算系統(tǒng)。通過使用最新Linux內(nèi)核,采用遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)啟動技術(shù),降低了并行處理單元的成本,提高了整個并行系統(tǒng)的可靠性。針對此方案開發(fā)了相關(guān)的算法和接口軟件,克服了并行FDTD計算中的通信瓶頸問題。并從網(wǎng)格劃分,CPU緩存(Cache)和流水線結(jié)構(gòu),網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動方面對

5、并行FDTD算法進行優(yōu)化,使得并行FDTD在進行光子晶體的仿真中達(dá)到了很高的加速比。針對本文提出了系統(tǒng),開發(fā)了一整套基于以太網(wǎng)和基于GPU的并行FDTD計算程序包,包括數(shù)值算法程序和方便的人機界面程序。并針對一些光波導(dǎo)器件的特性進行了仿真和分析。對二階FDTD算法進行了并行計算測試和優(yōu)化,優(yōu)化后得到了很高的并行加速比。仿真結(jié)果同樣顯示基于GPU的并行FDTD系統(tǒng)具有良好的并行特性,可在光波導(dǎo)器件時域分析方面替代昂貴的大型并行計算機系統(tǒng)。

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