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摘要 yLfyLyO L 5Wa)_@qI)` |g^YD;9s. 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。
&R4?]I RxJbQs$Ph 通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。 hf9i%,J Y_ne?/sZE 模拟任务 NdLe|L?c y|MhV/P04 {[Ri:^nHgL 1. 入射耦合 8Y RT0/V 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 YB4
ZI 2. 出瞳扩展 P(7el 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 F#<:ZByjJ@ 3. 出射耦合器 YB 7A5 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 Y96<c" t *'aJO}$ 基本仿真任务 E8sM`2z5 WeH_1$n5 pn(i18x 1. 入射耦合 ,#,K_oz vqf}(/.D
G5t7KI @aUNyyVP 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 N5 ; z5E _('
@'r 2. 出瞳扩展 =#9#unvE! RbxQTM_:M
<HRPloVKo }6%\/d1~ 6 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 bIBF2m4 Jf7H;ZM< 3. 出射耦合 Y)]VlV!` W9c&"T9JT
dba_(I~y ATc!c + 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 x<!]#**; .{8[o[w
= 基本模拟任务的收集:入射视场角度 ^C^I ^vG<Ma.yk 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 CXoiA"P 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 (oy@j{G)c6 *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。 =d5;F`m DpmAB. 使用分布式计算 Z*q&^/N h+H+>,N8` a6z0p%sIZ 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)。 MNe/H\ H'!OEZ 采用分布式计算方法进行仿真 0#Ug3_dfr [>p!*%m 5D7 L)> 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 Nes|4Z< 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 ynMYf 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 PuZzl%i
P3 JleClB(2n/ 模拟时间比较 R|qNyNXo[ Kg<~Uf=1 →分布式计算减少了91%的模拟时间!* b}Im>n! *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。 ShV_8F z
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