-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-11-04
- 在线时间1882小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 Kdp($L9r -MTYtw( z,^~H 众所周知,因为光学配置的复杂性和多光源模型建模的视场(FOV)等,针对增强和混合现实(AR,MR)应用的光波导组合器建模是具有挑战性的。因此,详细的分析,例如对视场角特性的光学性能的分析,可能是相当耗时的,因为必须考虑许多光源模式和视场角。在这个用例中,我们使用一个具有101×101个采样点(即角度)的棋盘格测试图像来研究光波导的角度性能,从而得到10201个单独的基本模拟结果。 O&|<2Qr ]cmX f 通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。 bJD$!*r\%! |Nj6RB7 模拟任务 Za3}:7`Gu k1zK3I&c_ a@qc? 1. 入射耦合 2u!&Te(!9 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 v0E6i!D/ 2. 出瞳扩展 |vGHh zZ| 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 \#B<'J9.` 3. 出射耦合器 LfFXYX^ 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 fbbbTZy n;N79`mZC 基本仿真任务 4sn\UuKyL Bi :!"Nw[X i-5,*0e6m 1. 入射耦合 v}V[sIs} V(DY!f_%
2xX:Q'\2 kV5)3%? 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 "2sk1 Q1?*+] 2. 出瞳扩展 9jEH"`qqk rZaO^}u]
YE{t?Y\5 M~|7gK.m1 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 @v#P u_ H;=Fq+ 3. 出射耦合 8j3Y&m4^ NId.TaXh
xLOQu. 0.n[_?<( 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 G--X)h- tB,(12@W 基本模拟任务的收集:入射视场角度 *pS 7,Hm E8}evi 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 (A6~mi r! 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 /kkUEo+ *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。 $Emu*' @y`xFPB 使用分布式计算 cAEvv[ Im/tU6ybV D5?8`U
m= 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)。 "W(Ae="60 S\&3t}_ 采用分布式计算方法进行仿真 !#O[RS ~:bdS 4w Ws@'2i\; 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 `**{a/3 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 4.jRTL5-oj 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 Ls9NQy ?[NC}LC 模拟时间比较 <dH@e `/P/2{,~ →分布式计算减少了91%的模拟时间!* D@*<O=_D( *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。 !ou#g5Q@z
|