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摘要 +%'!+r
l LT2UY* !,0%ZG}]7 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。 qx;8Hq(E[ AY
B~{ 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)。 *%#Sa~iPo <pXF$a:s 模拟任务 Y48MCL YR? ujN bgNN0,+8 1. 入射耦合 .:U`4->E 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 IHs^t/;Iv 2. 出瞳扩展 tEbR/?,GI 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ;iq58. 3. 出射耦合器 e%wzcn 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 cOz/zD
f5 A7c*qBt 基本仿真任务 ! !we4tWq v|K'M,E <,:5d2mM. 1. 入射耦合 mV'XH #JD:i%
I%Yeq"5RB m,X8Cy|vQ 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 1!P\x=Nn_ ~5@bWJ 2. 出瞳扩展 x,rK4L7U j YVR"D;
\kS:u}Ip! D_D76 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 `m_('N Gdu5
&]H#6 3. 出射耦合 E8LZ%
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|~d8j'rt F39H@%R 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 "WfVZBWG$ T4fVZd)x 基本模拟任务的收集:入射视场角度 50='>|b ENhKuX 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 u$%;03hJ 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 ~^ <1k- *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。 $eU oFa5A vP.^j7wB 使用分布式计算 A(84cmq!q Py^fWQ5I~% Ss$/Bh>hN 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)。 6!T9VL\=H H)rE-7(f! 采用分布式计算方法进行仿真
A}l+BIt |1/UC"f _@L{]6P%V 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 ]Dd}^khv
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 -`s_md0BM 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 sL",Ho !+H)N 模拟时间比较 T?e(m DV!10NqUr →分布式计算减少了91%的模拟时间!* =#so[Pd *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。 VNT*@^O_=
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