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摘要 %4!^AA% O8\f]!O( 1DcBF@3sWG 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。 COHBjufmR (jU_lsG 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)。 A? B+ Q<V1`e 模拟任务 aIa<, nD
eVY K dX1jn;7 1. 入射耦合 T=-UcF 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 m\jjj^f a 2. 出瞳扩展 ZXb{-b?[` 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 7=?!B#hm! 3. 出射耦合器 p#P<V% 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 M("sekL ~Oq
_lM 基本仿真任务 4pT^* Psx"[2iZm 71[?AmxV 1. 入射耦合 |T"vF`Kr(> 3;Yd"
-n|>U: iLBORT!; 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ER9{D$ r?[[.zm"7 2. 出瞳扩展 [Y*>x2X Ve"(}z
xf;>o$oN0P ZPE- 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 /YZMP'v 8~Zw" 3. 出射耦合 oCkG {c3FJ5:
Gu$J;bXVj Hm'fK$y( 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 w`8H=Hf 7:LEf"vRZ 基本模拟任务的收集:入射视场角度 MQw}R7 D['J4B 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 .>TG{>sH 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 n;:.UGl9. *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。 )_C>hWvo_ IYq#|^)5+ 使用分布式计算 Fl($0}ER ldp9+7n~ a"YVr'| 参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 zOSUYn .GJbrz 采用分布式计算方法进行仿真 o>(<:^x9 1o\2\B=k{ TEo 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 5>%^"f 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 {G vGV 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 iT{4-j7|P4 V#$QKn`; 模拟时间比较 m4OnRZYlw dpS@: →分布式计算减少了91%的模拟时间!* ?K pDEH~\ *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。 LvS5N)[
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