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摘要 <>VIDE }M^_Z#|, hN[X 1* 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。 hI*`> 9l 6={IMkmA 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)。 uW )
\, U7jhV,gO4 模拟任务 `(P
"u &ycjSBK ~KJ,SLzhx9 1. 入射耦合 *3!(*F@M, 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 hK
Fk$A 2. 出瞳扩展 DE'Xq6#PK 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 h|K\z{ A 3. 出射耦合器
c^rC8E 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 nT_*EC<. *+NGi(N 基本仿真任务 kea e.6[ u$ap H{ L7X7Zt8% 1. 入射耦合 "v@);\-V TFNUv<>X
xT:qe 4tbw*H5!5 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 C(f$!~M4b mluW=fE 2. 出瞳扩展 }*0,>w> <}<#W/
TViBCed40 v hRu`Yb 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ,m2A
p\l f#*h^91x 3. 出射耦合 Tnf&pu#5 , - QR
u9esdOv $Vo/CZW7 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 #E*@/ p/ i:C.8hmAE 基本模拟任务的收集:入射视场角度
-PcS( z`c%?_EK 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 /TzNdIv 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 .UNF~}^H *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。 eLCdAr mk#>Dpy? 使用分布式计算 -kWO2 uCY(:;[< ~C%2t{" 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)。 PthIdaN@ R1II k 采用分布式计算方法进行仿真 U*
-% M Tm(Q@ x eJ9H~^ 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 H|grbTv, 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 eV"d v*R 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 =6.8bZT\ b{Z^)u2X 模拟时间比较 xR\D(FLVS
m"96:v →分布式计算减少了91%的模拟时间!* WAtg *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。 }@3Ud'
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