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摘要 Ip{hg,> ]|F`;} 7 !l dE9 . 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。 2L^/\!V# Rm3W&hQ 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)。
c2V_|oL #HL$`&m 模拟任务 &=t~_ Dc yVzV]&k 3^Is4H_8 1. 入射耦合 G l/3*J 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 H5]q*D2 2. 出瞳扩展 lYe2;bu 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 bLl
?!G. 3. 出射耦合器 ^XyC[ G@[ 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 (M;d*gNr 8;~,jZ
s 基本仿真任务 )j]f
]8 h_X'O3r >WO;q 1. 入射耦合 tM@%EO %dw0\:P?Q
Mb_"M7 / !h<+ 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 fC"?r6d DB"z93Mr<K 2. 出瞳扩展 s4 ,` 6k')12~'
"pX|?ap /hg^hF 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 `$4wm0G| 5 3+C;]J 3. 出射耦合 Fbotn(\h@ \xOYa
S41S+#7t* 5:+x7Ed 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 \Ogs]4 1Xcj=I-4 基本模拟任务的收集:入射视场角度 rf/]VAK >]Mhkf/=) 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 (eT9N_W 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 !K.)Qr9 V *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 ).Z
U0fV U2Siw 使用分布式计算 9;gy38.3 \Pfm>$Ib= j0cB#M44 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)。 K_j*9@ ktY 采用分布式计算方法进行仿真 yqb$,$ Nc EPPl0I 2zsDb'r 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 x;JC{d# 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 w$qdV,s 7 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 Fyz1LOH[X HlxgJw~< 模拟时间比较 7
A{R0@ gf;B&MM6 →分布式计算减少了91%的模拟时间!* d<_IC7$u> *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。 *[3tGiU J
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