-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-08-04
- 在线时间1820小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 [K=M;$iQ NZTG)< XDt MFig 众所周知,因为光学配置的复杂性和多光源模型建模的视场(FOV)等,针对增强和混合现实(AR,MR)应用的光波导组合器建模是具有挑战性的。因此,详细的分析,例如对视场角特性的光学性能的分析,可能是相当耗时的,因为必须考虑许多光源模式和视场角。在这个用例中,我们使用一个具有101×101个采样点(即角度)的棋盘格测试图像来研究光波导的角度性能,从而得到10201个单独的基本模拟结果。 iaAj|: L^{1dVGWNa 通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。 Wz%b,! VPh0{(O^= 模拟任务 djk?;^8 WP5QA8`3 OABMIgX 1. 入射耦合 Oe/&Ryj=mm 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 Vx<`6uv 2. 出瞳扩展 =Lc!L
!(,b 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 cOq'MDr 3. 出射耦合器 L2,.af6+ 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 <0w"$.K#3 c&mLK1A6 基本仿真任务 NR6wNz&81 l
10p'9n aWCZ1F 1. 入射耦合 n?[JPG2X tpY]Mz[J
$5]}] [B,w\PLub 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 [XKudw% Xv&&U@7 2. 出瞳扩展 <l.l6okp %6%~`((4
C$+z1z.! ^xt @ 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 z]%c6ty k Xg&}n7 3. 出射耦合 LJc"T)>$` Xt.ca,`U
X 3dXRDB' g!\H^d4 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 vmj'X>Q 3T= ?!|e 基本模拟任务的收集:入射视场角度 f'oO/0lx ^cnTZzT#Q 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 kdP*{ 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 BI| TM2oa *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。 (Qcd !! $VxKv7: 使用分布式计算 Q;xJ/4 Z"
W<@9ndvH rHa*WA;TE 参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 DP8%/CV!* _qO'(DKylC 采用分布式计算方法进行仿真 "OO)m](w jl"su:y LG+2?+tE" 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 =o5|W'>` 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 EvKzpxCh 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 {ew;
/; &e6!/y& 模拟时间比较 ~Jh1$O,9o L"tzUYxg →分布式计算减少了91%的模拟时间!* /& W& *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。 YvG=P<_xw
|