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摘要 \Ld/'Z;w
_+73Y' \wwY?lOe 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。 -T3 z@k 5i `q 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%w` :c& ye!}hm=w 模拟任务 I<yd=#:n GvQKFgO6h }QrBN:a$( 1. 入射耦合 X!#rw= Q 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 tl5}#uJ 2. 出瞳扩展 j:ze5F A+ 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 {6d)|';% 3. 出射耦合器 oRH]67(Z 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 6^_:N1@ qYjR 基本仿真任务 X <QSi
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&ig6\&1 1. 入射耦合 $3.hZx> =*<Cw?Gc
D&0y0lxI@ H5wzzSV!:B 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 eb%`ox@& a^wGc+ 2. 出瞳扩展 4L<h%
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3,;;C( Nmu;+{19M 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 Y.FqWJP=p "%^T~Z(_j 3. 出射耦合 /*Xr^X6 Am>^{qh9
zX=K2tH +Wgp~$o4 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 Z|l/6L8 e0rh~@E 基本模拟任务的收集:入射视场角度 NHI(}Ea|] H$G`e'`OZ 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 /XEt2,sI9 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 ?4QX;s7 *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 FZdZGK _p<]jt 使用分布式计算 uUy~$>V Ky:y1\K1^K ~%.<rc0 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)。 uKOsYN%D xcf`i:\ 采用分布式计算方法进行仿真 xhq-$"B 5SOl:{A+ W.67};', 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 ^)wTCkH&y 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 R# 8.] 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 }wY6^JF ?7?hDw_Nk 模拟时间比较 yxz)32B? <d`ksZ+ →分布式计算减少了91%的模拟时间!* fm u;Pb]r *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。 816OV
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