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摘要 v3I^81 hw^&{x R-13DVK 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。 FmL]|~ x;n3 Zr;( 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)。 g"! (@]L!@ N T`S)P*? 模拟任务 ~|V^IJZ22 Wh)D_ h+FM?ct6} 1. 入射耦合 l#'V
SFm& 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 M3pE$KT0x 2. 出瞳扩展 L=r*bq 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 E#B-JLMGl 3. 出射耦合器 +WH\,E 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ]ordqulq1 @Jzk2,rI 基本仿真任务 z%82Vt!a5 P0m3IH) Ttluh
* 1. 入射耦合 ;)(g$r^_i fjh|V9H
E(jZ Do
54+(o6E< 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 BzzC| #Iw(+%D 2. 出瞳扩展 4<y mlnF,+s
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H 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 s,HbW%s Aqyw 3. 出射耦合 u^"
I3u8$ cgg6E
O(
sT M;l, Hr|f(9xA 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 i9; UVo`jb|>
o 基本模拟任务的收集:入射视场角度 /( Wq p}1i[//S 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 Bm$|XS3cD 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。
"o5]:]h) *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。 s ^h@b!'7 d*@T30 使用分布式计算 ujU,O%.n nf.Ox.kM) |R`"Zu` 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)。 f9.?+.^_ sh<Q2X
采用分布式计算方法进行仿真 k9Pvh,_wp @(t3<g !GcBNQ1p+7 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 }Q\%tZC#T 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 &@0~]\,D7 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 "r9Rr_,
> "H-s_Y# 模拟时间比较 a3@E`Z Q Be6\oq →分布式计算减少了91%的模拟时间!* 1Cr&6 't *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。 po| Ux`u
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