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摘要 -s 1VlS/ z? aDOh Bx qCV%9o 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。 Xo5L:(?K w '"7~uN 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)。 P}I*SV0 `Q hh{ 模拟任务 6GN'rVr!Z Cf N; ` dWUu3 1. 入射耦合 9x1Dyz 2?F 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 3/e !7 2. 出瞳扩展 d]^i1 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 k$>T(smh 3. 出射耦合器
:+=* 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ex1ecPpN 8xX{y# 基本仿真任务 *+z({S_Nv <*+MBF u&Fm}/x 1. 入射耦合 !jbjrzv9 iI1t
P
24Fxx9g Qi61(lK 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 .<B1i qrkT7f 2. 出瞳扩展 i&$uG[&P 8f.La
ZS+2.)A f/x "yUq 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 {V8Pn2mlo )3AT=b 3. 出射耦合 2&m7pcls SD&[K
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[oj"Tn( f+V':qz 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 :9b RuUm =-qsz^^a- 基本模拟任务的收集:入射视场角度 qo;\dp1 :dzU]pk%0 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 J (h> 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 q*OKA5 *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。 K5SO($ [P/gM3*' 使用分布式计算 iIFQRnpu;3 0pFHE> p2G8Qls 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)。 z"3c+?2 5qy}~dQ 采用分布式计算方法进行仿真 SOmn2
} tOw
0(-:iq MlFvDy 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 %j@FZ
)a[ 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 7&4,',0VL 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 3U)8P6Fz (Y([^N q 模拟时间比较 +0Gep}&z. O 0#Jl8 →分布式计算减少了91%的模拟时间!* pC-OZ0 *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。 zwtsw [.
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