-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-06-30
- 在线时间1977小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 a
kk NI3 h/QXPdV Q4#.X=.d 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。 Z\(q@3 C iQ0KfoG?U 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)。 u4*BX& [$ubNk;!z 模拟任务 #>a\>iKQ2q iOf<$f pE3?"YO 1. 入射耦合 o3XvRj 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ~T"Rw2vb 2. 出瞳扩展 7zl5yKN 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ,5P0S0*{ 3. 出射耦合器 s-NX o 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 M:=J^0 <X#C)-. 基本仿真任务 [>vLf2OID .o6Or:L WSPI|#Xr% 1. 入射耦合 CmWeY$Jb _f7 9wx\B
"-E\[@/ =?5]()'*n 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 K,tQ!kk 4XL^D~V 2. 出瞳扩展 p
.%]Q*8 3RUy,s
$o!zUH~'v 9V a}I- 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 pj8=wc h NYhB'C2 3. 出射耦合 I<DL=V H[T?\Lq
t"sBPLU\ wC"FDr+ 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 M^A48u{," ),_@WW;k 基本模拟任务的收集:入射视场角度 S0$8@"~= "6A
`
q\ 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 |o7[|3:M 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 [=C6U_vU *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。 g/4[N{Xf l#&8x 使用分布式计算 ^ G]J ,+ pG_;$8Hc OUE(I3_ 参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 )Dms HH`'*$]7 采用分布式计算方法进行仿真 {.`vs;U )w em|:H pR<`H' 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 rV.}PtcFY 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 .C%<P"=J4h 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 aNsBcov3O n>z9K') 模拟时间比较
oueC KV91)U →分布式计算减少了91%的模拟时间!* ]U?^hZ_ *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。 0mp/Le5
|