-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-01-09
- 在线时间1913小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 :Sma`U& [vgtc.V #*}+J3/ 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。 ZW}_DT0 5m*,8 ]!- 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)。 oQ# 8nu{k nK,w]{<wG! 模拟任务 PM+[,H &o*A{ o@Oqm> ]SS 1. 入射耦合 ise-O1' 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 kFB 2. 出瞳扩展 HhpDR 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 _LPHPj^Pg 3. 出射耦合器 9my^Y9B 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 uS-|wYE 9UkBwS` 基本仿真任务 99S^f:t e!Hh s/&!T
eIlva? 1. 入射耦合 ;I*o@x_ {FGj]*
M{\I8oOg s>en 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 RpK@?[4s R2; 2. 出瞳扩展 O}P`P'Y|' w@pPcZ>z/
gSgr6TH0 ;,TFr}p` 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 "zc l|@ aYeR{Y] 3. 出射耦合 GmG5[?) g\U-VZ6;p
JVJMgim)0 >Q/Dk7 # 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 XkqCZHYkS }#J/fa9
! 基本模拟任务的收集:入射视场角度 :Al!1BJQ 2|,VqVb 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 cR{#V1Z 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 =vPj%oLp'a *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。 ~@!bsLSMU XG?8s
& 使用分布式计算 GVz6-T~\> ibw;}^m( [m -bV$-d 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| 7( ,I9bNO,%JK 采用分布式计算方法进行仿真 lFkR=!?= 5N]"~w* HsWk*L `y 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 /efUjkP 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 i@q&5;%% 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 #z(]xI)" *hrvYil2b 模拟时间比较 }qUX=s
GG Kq!3wb; →分布式计算减少了91%的模拟时间!* |:o4w *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。 k'YTpO
|