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摘要 vm
Y*K !au%D?w =!{
E!3>*D 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。 X[r\ Qa 7t~12m8x 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)。 QkU6eE<M* E[2>je 模拟任务 @^UnrKSd &h_do8R 6< O|,7=_ 1. 入射耦合 fA{t\ 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 1K&l}/zUl 2. 出瞳扩展 T\b-<Xle 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 t],5{UF 3. 出射耦合器 w9Z,3J6r 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 g6p:1;Evf T>qI,BEY 基本仿真任务 CPt62j8 `@)>5gW&p
I("lGY 1. 入射耦合 0AWOdd>. Kp)H>~cL
.Qz412
t+<?$I[ 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 M'-Z" 3:~ *cU 2. 出瞳扩展 bj$VYS"kY DL]\dD
0P7sMCYu "s.]amC 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 %.[jz,;) 6Ud6F t6 3. 出射耦合 Tw0GG8(c S&Szc0-|k
gof'NT\c 3]cW08"c 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 P'Diie ILyI%DA & 基本模拟任务的收集:入射视场角度 {Ne5*HFV i4s_:%+ 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 +u\kTn 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 w+W!dM *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。 QuWWa|g^. |rr<4>)X 使用分布式计算 5[5|_H+0 ![H{ndH!Q PPMAj@B}V 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)。 n3B#M}R c]1\88 采用分布式计算方法进行仿真 lGZf_X)gA^ &$L6*+`h# /*kc|V 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 c%x9.s<+1 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 DqN<bu2 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 (N[R`LN 5 ^867
模拟时间比较 AJ"a tQ7:4._ →分布式计算减少了91%的模拟时间!* u/ZV35z *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。 \qZ>WCp>r
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