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摘要 >U4bK^/Bp l_2l/ff9 rniL+/-uU 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。 /
)[\+Nc f::^zAV 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)。 ]5ibg"{S ^Nav8dma 模拟任务 7n;a_Z0s$ 9/&1lFKJ ?"}U?m= 1. 入射耦合 V0#E7u`4 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
~xPetkl@ 2. 出瞳扩展 <A\g*ld 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 %.uN|o&n 3. 出射耦合器 5(Q-||J 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 l`j@QP >A6PH*x 基本仿真任务 <x$fD37 @k:@mzB7R [a^<2V!vMn 1. 入射耦合 D[YdPg@- fl_a@QdB#
bhZ5-wo4% W^H[rX}= 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 :2{ [f+ =7-kD3 2. 出瞳扩展 FklO#+<: 8L@@UUjr
{+9t!' N=8CVI 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 IeIv k55 "(+aWvb 3. 出射耦合 !) d 7:.!R^5H
Z3Xgi~c G6"4JTWO 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 %+
MYg^ f+c{<fX 基本模拟任务的收集:入射视场角度 sQT,@+JEr U[@B63];0 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 g87M"kQKA 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 pl 1CEoe *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。 P\
2Bx *e !<>`G0 使用分布式计算 # kmI#W"^ 2l8z/o 7v 5pE@Ww 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)。 mx^rw*'JGC yv5c0G.D 采用分布式计算方法进行仿真 "9H#pj - _ 1\H{x x C>>K6Nb 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 &gvX<X4e 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 C2J@] & |