-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-08-04
- 在线时间1821小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 d?n~9_9e .9ne'Ta iDsjIW\j 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。 p
pq#5t^[) u[DV{o 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)。 -E1}mL}I` a=R-F!P) 模拟任务 M*N8p]3Cq #z.x3D@^r6 ZSNg^)cN 1. 入射耦合 :?J$ +bm} 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 .(-3L9T} 2. 出瞳扩展 5tL6R3 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 J98K:SAR 3. 出射耦合器 "`k[4C 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 4/4IZfznX ~ocr^V{"<~ 基本仿真任务 y~fy0P:T 1tDN$rM5 K5$ y 1. 入射耦合 z,tax`O H;6V
;g9+*$Gw `xSXGI 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 O_ cK4 `6/7},"9t 2. 出瞳扩展 k8TMdWW !v-(O"a
?S_S.Bd RwE]t$T/ 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 @;0Ep0[ 3-05y!vbcE 3. 出射耦合 Ud](hp" :MVD83?4
O
tr@jgw TsQMwV_h 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 G>Q{[m$ M@8(h= 基本模拟任务的收集:入射视场角度 S(Pal/-" K"#}R<k8:A 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 D"MNlm 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 _
|; bh *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。 U;(&!Ei #ua#$&p 使用分布式计算 }IV7dKzl iG;6e~p C}!|K0t? 参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 7G/"!ePW6` oDC3AK& 采用分布式计算方法进行仿真 ,MLPVDN*D R:E` gC 4w&yL 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 ukw'$Yt2 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 6jn<YR
E-
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 43eGfp'
lBCM;#P 模拟时间比较 olqHa5qn PtHT> →分布式计算减少了91%的模拟时间!* SbB5J> >7J *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。 .Ee8s]h5W
|