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摘要 9\r5&#<(I 0NSCeq%;6q ?zXlLud8 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。 w 3L+7V,! k~1{|HxrE 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)。 y$|OE%S U,`F2yD/! 模拟任务 ?l
0WuU B/EGaYH erV&N,cI 1. 入射耦合 %G] W Oq=q 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 nlx~yUXL4 2. 出瞳扩展 )5U7w 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 *_uGzGB&G 3. 出射耦合器 s.!gsCQme 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 6)3pnhG9 qEPC]es|T 基本仿真任务 =NL(L Oyjhc<6 rdm&YM`J 1. 入射耦合 yu'@gg(
_ Av_jw`m
bO gVCg 2MKB(;k 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 Z1+1>|-iW #$-`+P 2. 出瞳扩展 Y{dj~}mM+ Czd)AVK
hzy#%FaB ;[j)g,7{ 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 O ;B[ZMV &o)eRcwH` 3. 出射耦合 Y X{F$BM xR5zm%\
V)Y#m/$` K!SFS 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 H*EN199 +zsB ~Vz 基本模拟任务的收集:入射视场角度 P?YcZAJT* a"X9cU[ 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 V0F&a~Q 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 USyOHHPW@ *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。 |VML.u:N 'WJ3q|o/
使用分布式计算 H<wkD9v}H5 e[L%M:e9U `9p;LZC1 K 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)。 *#CUZJN\ T
[2l32 采用分布式计算方法进行仿真 &\M<>>IB t\\`#gc9~i &qae+p? 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 GUqBnRA8j 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 ^1,VvLA+ 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 #qdfr3 lH1gWe 模拟时间比较 W v!%'IB j.7BoV →分布式计算减少了91%的模拟时间!* D1f}g *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。 8{4jlL;"`?
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