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摘要 9r)5d&,6 ({i| ~#j`+ 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。 'dht5iI;Yw )<Yy.Z_:DC 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)。 UbuxD }) LB M:>d5 模拟任务 @B[=`9KF[ /Pf7= P ___+5r21\ 1. 入射耦合 5
WAsEP 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 dkVVvK 2. 出瞳扩展 xbmOch}j6 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 +nqOP3 3. 出射耦合器 nF//y} 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 i?|SC= AM }OLHj 基本仿真任务 ho:,~ A;k @D7cv"
3+#bkG 1. 入射耦合 >MhkNy dvxH:,
,Y&kW'2 ZERd#7@m+ 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 Dbtw>:= !-7(.i - 2. 出瞳扩展 t
Y^:C[ RSkpf94`
-'I)2/%g 'uPqe.#? 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 }y0UyOa{C EM([N*8o
3. 出射耦合 ,qr)}s- k,&W5zBKe
zPVA6~|l }SOj3.9{c 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 a-kU?&*
y <vj&e(D^ 基本模拟任务的收集:入射视场角度 bGSgph PSy=O\ 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 T&{EqsI=B 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 9:esj{X *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。 k/t4 ZBnf?fU 使用分布式计算 CE+\|5u
W dFS+O;zE\ K3@UoR 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)。 Aimgfxag ?^6RFbke+ 采用分布式计算方法进行仿真 1 8&^k| \dCdyl6V )>?K:y8I~ 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 <2R=!n@b\ 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 z?K+LTf8 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 .+8w\>w6g v0HFW%YJ^J 模拟时间比较 XBDlQe|> 6ZF5f^M^ →分布式计算减少了91%的模拟时间!* 3_D$6/i *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。 C f<,\Aav
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