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摘要 ?}Y]|c^W =7UsVn#o %8v\FS 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。
[dz _R 3Jn;} 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)。 6ik$B f
_:A0 模拟任务 @2i9n <F'\lA9 M<&= S 1. 入射耦合 M"L=L5OH- 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 !5!<C,U 2. 出瞳扩展 |Y.?_lC 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ;hq\ 3. 出射耦合器 );YDtGip J 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 #5uOx(> #<xm. 基本仿真任务 k;Y5BB /x *3}oI "<gOzXpa 1. 入射耦合 8{ I|$*nB @O~pV`_tD
dc'Y`e ^B^9KEjTz 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 # f\rt
$/ ],tSm 2. 出瞳扩展 N$tGQ@
G#$-1"!`
-G=]=f/' yt2PU_), 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 U$UIN# 1Z&(6cDY8M 3. 出射耦合 XK vi=0B wuo,kM
VxBo1\' 19] E 5'AI 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 }-2|XD%] s#GLJl\E_P 基本模拟任务的收集:入射视场角度 0+8e, {4PwLCy 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 rmOj 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 1 -b_~DF *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。 z@j8lv2j1 eJX#@`K 使用分布式计算 SS2%qv @}ZVtrz D m9sL! 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)。 !`r$"}g (tO\)aS= 采用分布式计算方法进行仿真 ,fRq5"? &e3.:[~_? e#q}F>/L 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 dF2RH)Ud 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 ")25
qZae 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 o !7va" e:W{OIz: 模拟时间比较 t`QENXA} @j/&m]6%-D →分布式计算减少了91%的模拟时间!* K<J9~ *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]{oPc[7
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