-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-08-04
- 在线时间1820小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 AkE(I16Uy~ 6(0ME$ O~
]3 .b 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。 e"O c M!)~h<YL 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)。 3JJEj1O _(%;O:i 模拟任务 Qf#=Y j wFX>y^ 1 a
0+W-#G 1. 入射耦合 ziTE*rNJ 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ?)V?6"fFP 2. 出瞳扩展 0hr4}FL8 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 >Xv
Fg 3. 出射耦合器 _my!YS5n 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 sf5 F$ ;\48Q; 基本仿真任务 0wnC"2GUX ;:A/WU.^ UsQh+W"? 1. 入射耦合 d;FOmo4 &~{0@/
0n-S%e5 5BRZpCb 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 \;bDDTM DICS6VG} 2. 出瞳扩展 T7qE
2 '?)<e^
"p\5:< LzGSN 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 Bb9/nsbE m[8?d~ 3. 出射耦合 |B~^7RHXo $3)Z>p
i!u:]14> ,LftQ1*; 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 6O\a\z Of.%rpgy 基本模拟任务的收集:入射视场角度 (t_%8Eu ={[9kR i 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 1.IEs:(; 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 *w5xC5* *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。 UR<a7j"@2 ,%<ICusZ 使用分布式计算 :[d*
ffI
z>Of: HVH <S 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)。 `PS^o# %2,'x 采用分布式计算方法进行仿真 >eM>Y@8= Gph:'3
*X Cc&SHG*R 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 w
21g& 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 x.kIzI5 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 %Fp1c K wrm
ReT? 模拟时间比较 "(+p1
`BzjDI:a →分布式计算减少了91%的模拟时间!* n@_aTY *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。 05s{Z.aK
|