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摘要 o~Hq&C"^} =P,mix| XR8`,qH> 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。 xuHP4$<h3 B (eXWWT_ 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}FG5'5$13 $'}| /D 模拟任务 c\[&IlM 7V^j9TC %o/@0.w 1. 入射耦合 \1-lda 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 |Zn;O6c#L5 2. 出瞳扩展 Xgh%2;: 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 W|{!0w 3. 出射耦合器 _[8JSw7 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 )6XnxBSH ;s~xS*(C 基本仿真任务 Dd0yQgCu 9'Z{uHi% 6`7`herE} 1. 入射耦合 o9ys$vXt* Z 9cb
orWF>o=1 n9
bp0#K 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 xP9R
d/xa| wmK;0 )|H 2. 出瞳扩展 zZ9Ei-Q 6}@T^?
I|bX;l r#j3O}(n 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 )y!gApNs" ?l[#d7IB 3. 出射耦合 1IgTJ" \ 6V9r[,n
kyJKai ?3LV$S)U 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
j AoI`J y]i}j,e0L 基本模拟任务的收集:入射视场角度 %26HB
w=JF k,OxGG 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 u6E
ze4u 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 ~6u|@pnI *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。 }>f%8O} dqU)(T=C 使用分布式计算 U/HF6=Wot $D^27q:H ]9<H[5>$R 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)。 m-[xrVV t T
A 采用分布式计算方法进行仿真 ^eV K. 5^qs>k[mN M_?B*QZJI 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 ~y 2joStx 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 &RS)U72 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 <|3F('Q" 0|hOoO]?q& 模拟时间比较 $Zi{1w ( t"|XSF →分布式计算减少了91%的模拟时间!* %0u5d$b q *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。 Z0~,cO8~
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