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摘要 @|'Z@>!/pV .> ,Z kS EGEMZCdk2 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。 Q6|@N~UeZ q!@c_o 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)。 X$ PS(_M th90O|; 模拟任务 )=Y-f?o! O E]~@eU e~*S4dKR 1. 入射耦合 AD,@,|A 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ZgK@Fl*k 2. 出瞳扩展 >!<V\
Fj1 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 T5V$wmB\W 3. 出射耦合器 %WmZ ]@M 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 @NBXyC8,Z z(r"JNO@ 基本仿真任务 o=@ UXi + f 6}p vo.EM1x 1. 入射耦合 nT)~w
s 6eOxF8
7%X+O8 ?SB5b , 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 R,XD6' Q oX2r?.j#M 2. 出瞳扩展 4bWfx_0W [!5l0{0
_5Bu [I :> x:(K 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 Scf.4~H 0 OfW%&LAMQ 3. 出射耦合 5'),) `yy%<&
.!9Vt# P%ye$SASd 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
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$.=5e3 基本模拟任务的收集:入射视场角度 D_zcOq9 OrzM
hQaf 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 K T%i,T 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 P:jDB{ *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 hLCsQYNDU % 1OC#& 使用分布式计算 aS2a_!f rE9Ta8j6 5Gc_LI&v7 参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 iz,]%<_PE #vnefIcBf 采用分布式计算方法进行仿真 7O]J^H+7 Bi %Z2/ ZE{aS4c 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 ccIDMJ=2 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 ^f!Zr 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 jo]m12ps <aD'$(N5 模拟时间比较 PEK.Kt\M >B @i
E →分布式计算减少了91%的模拟时间!* gF$1wV]e *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。 .dy#n`eP
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