-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-09-04
- 在线时间1983小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 {B~QQMEow zrvF]|1UP !hm]fh_j 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。 Q-(zwAaE ,<.V7(|t) 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)。 &j;wCvE4+ |44Ploz2b 模拟任务 (O\)_#-D <;lkUU(WT2 \UA[ 1. 入射耦合 L7l
FtX+b 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 q9B$"n 2. 出瞳扩展 aHD]k8m z 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 HVRZ[Y<^ 3. 出射耦合器 28-RC>,@} 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 YqscZ(L:y _T60;ZI+^ 基本仿真任务 (&r.w yNPVOp* /l3V3B7 1. 入射耦合 ,CJWO bn3 ,KH#NY]
[+Iz@0q Q3'llOx 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 6bg
;q(*7 Dm981t>wL 2. 出瞳扩展 #<fRE"v:Q [NTzcSN.
@FAA2d Xg6Jh`` 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 4Z3su^XR L;z?aZ7n 3. 出射耦合
1~gnc|? cVv=*81\
Da*?x8sSL <sbu;dQ` 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 70?\ugxA )D
O?VRI 基本模拟任务的收集:入射视场角度 r `=I M/f<A$xx_ 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 E_rI?t^ 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 @mCEHI{P *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。 q1x`Bj zpn9,,~u 使用分布式计算 7sCG^&Y h,:m~0gmj LBeF&sb6 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)。 |d2SIyUc P}}* Q7P 采用分布式计算方法进行仿真 (XTG8W sN K8|r&`X0 /xBb[44z8 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 Wu/]MBM 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 $S6`}3 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 dl)Y'DI Qp5VP@t 模拟时间比较 -m zIT4 N{!i=A →分布式计算减少了91%的模拟时间!* Vr)S{k-Q *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。 4i;{!sT
|