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摘要 ,}!OJyT Do7&OBI~ &zsaVm8 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。 :t\pi.uWt '`q&UPg] 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)。 pYo]lO VGoD2,(b^ 模拟任务 kji*7a?y V#?GDe}[ k+>-?S, 1. 入射耦合 j2T
Z`Z?a^ 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 4@PH5z 2. 出瞳扩展 p=U*4[9k 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 od{b]HvgS 3. 出射耦合器 _B`'1tNx 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 X>w(^L*> a3i4eGT - 基本仿真任务 >Vr+\c (W3~r _94|^ 1. 入射耦合
'AN3{ SI=vA\e
@U6Iw"@ WL4{_X 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 .P\wE"; <syMrXk)R( 2. 出瞳扩展 'qS&7
W( >HatbbA
-QL_a8NL DVxW2J 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ^)Xl7d|m+ /
%}Xiqlrd 3. 出射耦合 S[rz=[7{ Jrd:6Z
1BK-uv: <A +VS 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 7A|n*'[T> K'.aQ&2 基本模拟任务的收集:入射视场角度 RiC1lCE :R+}[|FV 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 e&zZr]vs]l 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 V|3}~(5= *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。 X>^St&B}fC qc_c& 使用分布式计算 ?sV0T)uk M<oIo036 p`lv$ @q' 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)。 5q<AMg
_NQMi4 V( 采用分布式计算方法进行仿真 wP.b2X_V UN'[sHjOnD
L5/J
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 T)J=lw 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 Pu dIb|V2 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 n}(/>?/ m[6?v;w 模拟时间比较 Lu,72i0O ^ };"-6e/9 →分布式计算减少了91%的模拟时间!* $_NYu *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。 ssGp:{]v/
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