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摘要 ]IbX< 2xBIfmR^y L ]HtmI 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。 8bQ\7jb !u@XEN>/ 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)。 GT$.#};u 3vx5dUgl, 模拟任务 \Eq,4-q E(J@A'cX Tb~|p_;o 1. 入射耦合 G-`4TQ 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 +/u)/ey 2. 出瞳扩展 3m
RP.<= 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 *|)a@VL 3. 出射耦合器 wf47Ulx 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 hY$gzls4 V<X[>C' 基本仿真任务 oNW.-gNT }DH3_M! p;;4b@ 1. 入射耦合 a=(D`lQ8 [
j'L*j
\G}02h !*2cK>` 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 kKbq?}W[ |wF_CZ*1 2. 出瞳扩展 bf1Tky=/ t8vR9]n
ze* =7 0,1x-
yD 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 r6
k/QZT <sU?q<MC 3. 出射耦合 c6v@6jzx0Y yVF1*#"
yV{&x R _#x 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 JQ5E; 8J> i.QS(gM 基本模拟任务的收集:入射视场角度 Q7<%_a @9,=|kxK 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 m+66x {M2c 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 0r<?Ve *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<:B"rPuK PE!/ n6 使用分布式计算 z1dSZ0NoA 36]pE< x9l l 0Ht 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)。 k2bjBAT Z;=h= 采用分布式计算方法进行仿真 %"<|u)E ]~a;tF>Fw
.>QzM>zO 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 8'K~+L=} 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 m1pge4* 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 [{!K'V EY$Dtb+g8 模拟时间比较 &Hz{ 9Hu;CKs →分布式计算减少了91%的模拟时间!* -|z
]Ir *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。 }-Ds%L
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