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摘要 &9tsk#bA.g 9b6h!( {\I\4P 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。 {lJpcS ;GSj}Nq 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)。 $la,_Sr WkE;tC* 模拟任务 cyyFIJj] GYO"1PM /8T{bJ5 1. 入射耦合 rD gl@B3 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 3E-&8x7uYR 2. 出瞳扩展 uWE@7e4'I 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 `PfC:L 3. 出射耦合器 pz+#1=b] 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 TuL(
/ *6DKUCA/ 基本仿真任务 L\I/2aiE mMH0 o PoZBiw@ 1. 入射耦合 2z:9^a/]Na X +R_TC
}dCnFZ{K3 X*@Sj;|m 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 |>)mYLN!y -L@=j 2. 出瞳扩展 }<p%PyM w'C(? ?mH
:M16ijkx b.(^CYYQ 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 I6+5 mv\ fqxMTTg@ 3. 出射耦合 +FI]0r lCXo+|$?s
lUmaNZ hdzaU&w 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 G8VWx&RE L-yC 'C 基本模拟任务的收集:入射视场角度 *P>F#
~X Ex<0@Oz 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 cVN|5Y 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 H|]Q;,C *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。 Em;zi.Y+V P$Nwf,d2u 使用分布式计算 V0>,Kxk occ}|u q-'zZ# 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)。 @xo9'M<l kN)P-![ 采用分布式计算方法进行仿真 {8eNQ-4I YRFM1?* +m_quQ/ys 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 K\#+;\V 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 cOSUe_S0w[ 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 "b qB@) ]'Bz%[C) 模拟时间比较 M%m$5[;n k2~j:&p →分布式计算减少了91%的模拟时间!* dXZV1e1b *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。 5 Jd,]~KAP
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