-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-04-29
- 在线时间1766小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 h@l5MH=|% ~^Gk7 entO"~*EX 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。 *YYm;J' sJ!AI
n< 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)。 jF{zcYU )mJl-u[0+ 模拟任务 r=<,`_@Y {B uh5U, 6wfCC, 2 1. 入射耦合 P)ZGNtO9fG 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 u9QvcD^'z 2. 出瞳扩展 'ym/@h7h 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 *r$(lf 3. 出射耦合器 $!ka8)
~ 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 vfm|?\ KE6[ u*\ 基本仿真任务 -@e9!/GP, 4Rp2 \A
Y7%> 1. 入射耦合 Sr/"'w; WTZP}p1
80LKxA;5N gVl%:Ra% 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 R"VmN2 u.gnvdU 2. 出瞳扩展 -BgzAxa ) j_g*<
bwS1YGb (sz=IB ; 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 a>G|t5w N)WAzH 3. 出射耦合 FhHcS>]:. `c ^2
/T!S)FD\/v #B_
``XV 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 =i4 Ds %70sS].@ 基本模拟任务的收集:入射视场角度 g,@0 ;uVq $RfM}!7? 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 AbC/ 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 5\A[ra *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。 FcB]wz pZ}4'GnZI 使用分布式计算 }1f@>'o 4#{i ri<E[8\ 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)。 4N|^Joi %+ynrg- 采用分布式计算方法进行仿真 s+8
v7ZJ prV:Kq ;O ~q 0)+' 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 mx y> 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 <O>1Y09C/ 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 |[7xTD mzLDZ#=b 模拟时间比较 :,X,!0pWRp bwR24>8lP →分布式计算减少了91%的模拟时间!* K3Zc>QL{ *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。 o}C| N)'
|