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摘要 )FdS;] @fQvAok XN^l*Q?3n 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。 c4f3Dr'xw %f?Z/Wn 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)。 Yi?v|H<a 0f5c#/7C9 模拟任务 a.z)m}+
a$=He ^`S.Mw. 1. 入射耦合 `Sx1?@8( 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 L`"j>), 2. 出瞳扩展 ^O3i)GO 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 Et! 6i7`] 3. 出射耦合器 h-<Qj,L{W 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ],~H3u=s3 ;Rf@S$ 基本仿真任务 |SfCuV#g/< ,p>@:C/M Bwc_N.w?3 1. 入射耦合 ym8pB7E7% i7b^b>B|e
bOolBKV 9vckQCLM 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 z*)kK x~JOg57up 2. 出瞳扩展 der\"?_. l*w*e.ezQ
BR-4L2[ vD^Uod1 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 6)veuA3] FL{$9o\@ 3. 出射耦合 mb>8=hMg $x*(D|\'<
hCb2<_3CR gW-mXb 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 LP'wL6# 050V-S>s 基本模拟任务的收集:入射视场角度 ? _7iL? aH_0EBRc 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 $H`{wJ?2( 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 N;v]ypak *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。 {kghZur #}Hdyl I\} 使用分布式计算 w! PguP ?IG[W+M8 s6QD^[ 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)。 >qVSepK3 >9NC2%61S 采用分布式计算方法进行仿真 `B~zB=} :Y|[?; &3OV|ly] 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 [a_o3 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 S%jW}v'; 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 ZfXgVTJ` V KxuK0{ 模拟时间比较 D\| U_> hEFOT]P4 →分布式计算减少了91%的模拟时间!* fDRG+/q(+ *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。 6 rWb2b
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