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摘要 )/_T`cN 2\, h "W( Z?_t3 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。 %L;;W,l$`) ;&8 通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。 ZB@Bj>,bp +rcDA| 模拟任务 4~YPLu +kN/-UsB 9u2Mra 1. 入射耦合 k6mC_ 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ="Sa>-do, 2. 出瞳扩展 >L {s[pLJ 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 etk@ j3# 3. 出射耦合器 *4oj '} 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 t3b64J[A{ ?O!'ZZX 基本仿真任务 nL]-]n; ]x<`( s)<^YASg 1. 入射耦合 @%}4R`S0 cm!|A)~
,j|9Bs Pk6l*+"r< 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 u{S J#3C5 B]-~hP 2. 出瞳扩展 3+`
<2TP ck"lX[d1
nC;2wQ6aO Jfs$VGZP; 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 WP b4L9< j4hiMI; 3. 出射耦合 7[}K 2.W. alB[/.1
AO"pm $Z8=QlG> 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 _Uxt9 X *'q6#\#. 基本模拟任务的收集:入射视场角度 4?s
~S. % D3BNA]P\2@ 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 Ka$YKY, 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 ~c*$w O\ *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 Np?%pB!Q ^Cm9[1p
使用分布式计算 &&\HE7* y:>'1"2` qbwX*E~; 参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 wh~g{(Xvq OE4hGxG 采用分布式计算方法进行仿真 1dg y-$H~ |9X$@R jZX2)# a! 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 OE=]/([ 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 A_mVe\(*M 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 j~ )GZV \ $PB~-Z 模拟时间比较 +UGWTO\#ha vA r
fsgk →分布式计算减少了91%的模拟时间!* 'p{N5eM *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。 9O.okU
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