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摘要 Q /\Hc :YZMRJL \>-%OcYlM 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。 bga2{<VF wD&b[i 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)。 .{W)E K&noA 模拟任务 jVu3 !{} U9B|u`72 lq!l{[Xp 1. 入射耦合 c
=i6 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 =
8%+$vX 2. 出瞳扩展 VN8ao0^d;d 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 1{V* (=Tp 3. 出射耦合器 /fc@=CO 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 +P <Lo I AHR[i%3W 基本仿真任务 re/l5v,|3 ]Z\.Vx zKk2>. 1. 入射耦合 [e'Ts#($A )/9/p17:xu
s0"1W"7vh ?o9g5Z 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 Rj=xn(@d Tce2]"^; 2. 出瞳扩展
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uBt _`zj^*% 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 >2~q{e 3l 0> 3. 出射耦合 u1&pJLK0[ RW|3d<Fj
u#Qd`@p ?c^0%Op 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 9_F2nmEv .~6p/fHX 基本模拟任务的收集:入射视场角度 LQs2!]?HT X&6p_Lo 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 ;Z"6ve4 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 tq^H) *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。 ?8n`4yO0 B@l/'$G 使用分布式计算 ,!3G /AP@Bhm A|8(3PiP 参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 =x~HcsJ8!R (&FSoe/![' 采用分布式计算方法进行仿真 y!Q&;xO+! ,\f!e#d |[?"$g9v 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 Sf)VQ5U!Y 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 <w.W[ak 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 ucyz>TL0 =LS?:Mhm 模拟时间比较 R$=UJ}> &gZ5dTj> →分布式计算减少了91%的模拟时间!* c?CjJ}-7 *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。 RUmJ=i'4/
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