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摘要 @QOlo-u @6["A'h A]<+Aq@{ 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。 hSAdD! {L6@d1u 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)。 xA7>";sla[ /;5U-<qf 模拟任务 -9PJ4"H h D5NX OdKfU^ 1. 入射耦合 &,DZ0xA 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 %_P[
C}4 2. 出瞳扩展 yP<ngi^s= 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ]S 3. 出射耦合器 ?Z^?A^; }$ 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 s+m3&(X gWk?g^KJL 基本仿真任务 >b;o&E`\ 4 H<. EKgY 1. 入射耦合 jmORKX+) mV>l`&K=
Yamu"# ~`Y!_ '(x 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 eW<|I 6
4,('+ 2. 出瞳扩展 \=1$$EDS9 F>F2Yql&W
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c T0;8koj^_ 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 PEr &|H2 nmo<t] 3. 出射耦合 g)Tr# y:HH@aa)
#}p@+rkg2 | V:9 ][\ 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 v:F_!Q \V(w= 基本模拟任务的收集:入射视场角度 jd.{J{o T)Y{>wT 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 eS: 8Pn 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 ]qd$rX *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。 A+=K<e ?S<`*O
+ 使用分布式计算 h}y]Pt? Q]{ `m %f?Z/Wn 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)。 7gc?7TM 0f5c#/7C9 采用分布式计算方法进行仿真 !AXt6z cZ bu8AOtY9E- Cu t7 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 Lcz` 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 4{QD: D(D 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 ;?G.., g-~]^ $
模拟时间比较 GYt|[GC Kh8 →分布式计算减少了91%的模拟时间!* m9=93W?
*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。 $'x#rW>v
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