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摘要 F@Sk=l( mh}D[K=~% 0C :8X
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。 _:9}RT? ly`
A,dh 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)。 ;VKWY [Kc ?<3W 模拟任务 M6p\QKi s_y8+BJaV htbE
Q NW 1. 入射耦合 fPD.np} 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 X,w X)9]J 2. 出瞳扩展 W_M#Gi/AL 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 0V3dc+t)O 3. 出射耦合器 yq;[1O_9C 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 tNFw1& L/rf5||@ 基本仿真任务 4x)vy-y JY CMW!~ O;RBK&P 1. 入射耦合 &6s&nx -/?)0E
,1~zYL?
U2YY 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 [voZ=+/ ra'/~^9 2. 出瞳扩展 4\-11!'08 `]W9Fj<1j
60%nQhb 6,YoP|@0 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 >G|RVB Dazm8_x 3. 出射耦合 ;w .la v Z]j%c@
H[.)&7M\ 9
3)fC 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 m"~ddqSMT }=EJM7sM|k 基本模拟任务的收集:入射视场角度 nPvys~D >niv>+!N 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 \
86g y/ 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 Ee}|!n> *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。 _3%$E.Q PMTrG78p* 使用分布式计算 Zy7kPL;b d;dT4vx$[M wuXQa
wo 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)。 q<3La(^/ [w<_Wj 采用分布式计算方法进行仿真 S~:uOm2t\ -crMO57/ w =F9> 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 {g nl6+j 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 ~4+Y BN 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 _fk}d[q0 7u;N/@ 模拟时间比较 VX8rM!3 +H&/C1u →分布式计算减少了91%的模拟时间!* ;MGm,F,o *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。 -}<Ru)
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