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摘要 CjST*(,b UbYKiLDF) 0SDCo\ 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。 y7w>/7q stDn{x. 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)。 pE`(kD ~kHir]jc 模拟任务 #2MwmIeA 2MC\~"L< %sq=lW5R{b 1. 入射耦合 <AIsNqr 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 J)-owu; 2. 出瞳扩展 eGE%c1H9a 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 i3GvTg-X 3. 出射耦合器 ysa"f+/ 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 L"Gi~:z 9w(j2i
q 基本仿真任务 PU>;4l ^w HMKC \x+DEy'4;5 1. 入射耦合 %MIu;u FR l&rDa=m.J
dOhV`8l tL5Xfd?u 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ZJ4"QsF <|8l ; 2. 出瞳扩展 V":BAn pFK
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JTI m`t"d= cC[n~OV 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 cU>&E*wD d#*5U9\z 3. 出射耦合 *"5a5.`%, @v'D9 ?
d3$<|mG$ <Z;7=k 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ^M9oTNk2 |:?.-tq 基本模拟任务的收集:入射视场角度 ,dp?'_q{ 5 QeGx3' 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 Id*^H:]C# 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 F:g{rm[ *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。 YUb,5Y0 u
s0'7|{q 使用分布式计算 S=g-&lK 9O Q4\ PPPwDsJ 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)。 >l1Yhxd_0* h6e$$-_ 采用分布式计算方法进行仿真 \i+h P1mz hyKg=Foq XgKG\C=3 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 \ Sby(l 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 \,!q[nC 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 Nj_sU0Dt 7 !.8#A': 模拟时间比较 cOZ^huK uW~,H}E →分布式计算减少了91%的模拟时间!* vx@p;1RU` *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。 s~ZFVi-i
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