-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-09-19
- 在线时间1858小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 w9G_>+?E NS7@8 #C +R2^*
*< 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。 <P|`7wfxE -
P\S>G. 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)。 30A`\+^f 7k'=F m6za 模拟任务 O3_D~O
." 0|.7Kz^ 8]sTX9 1. 入射耦合 I++W0wa.n 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 U(rr vNt:t 2. 出瞳扩展 6.7`0v?,n 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 \Pw8wayr% 3. 出射耦合器 J!=](s5| 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 Bv2z4D4f+ kb/|;! 基本仿真任务 [54@i rH v(qV\:s}m 66I|0_ 1. 入射耦合 +CsI,Uf4* ,"P5D&,_
ML=hKwCA #g@ 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 &eThH,w$2 a9yIV5_N 2. 出瞳扩展 >{O[t2& 6'RZ
E\{^0vNc &/B2)l6a 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 s5c! ^,L8 1$:{{% 3. 出射耦合 2"pE&QNd gGtep*k
y+K7WUwhq #2_o[/&}x@ 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 %00k1*$ OSSd;ueur$ 基本模拟任务的收集:入射视场角度 -D!#W%y8 cJU!zG 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 B6tcKh9d, 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 E[ )7tr *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。 (P
E#
Y( [47K7~9p 使用分布式计算 8CHb~m@^$ Bg+<*z-?e , aRJ!AZ 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)。 l%sp[uqcg p?dGZ2` [I 采用分布式计算方法进行仿真 8\qCj.>S ka?IX9t\ <Dt/Rad 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 % j[O&[s}
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 -4*'WzWr 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 2x<Qt2" iF#}t(CrH 模拟时间比较 %\(y8QV $I}Hk^X →分布式计算减少了91%的模拟时间!* 9#Aipu\ *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。 ,<uiitOo
|