-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-09-16
- 在线时间1983小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 jtqH3xfy 566vjE gq9D#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。 ,#=ykg*~/ ,Qvclu8r 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)。 -dX{ R_* scmn-4j'{ 模拟任务 ~F5JN^5Y b=:$~N@Y GdZ_ 1. 入射耦合 =%u\x=u| 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 8`bQ,E+2 2. 出瞳扩展 /18Z4TA 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 Hx;ij? 3. 出射耦合器 ?39B(T 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 <~aQ_l YTBZklM 基本仿真任务 kOfq6[JC HI}$Z=C Uh.XL=wY 1. 入射耦合 cG|)z<Z om 3$=
% : ?_N p^^Ai 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 s|3@\9\ YG2rJY+* 2. 出瞳扩展 7%rSo^t,L f.f5f%lO~
KP)BD; RB]K? 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 &cj/8A5- oicett=5 3. 出射耦合 XD\RD \Y'#}J"dh
-w41Bvz0 HnvE\t9` 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 %(4G[R[ ?h`Ned0P 基本模拟任务的收集:入射视场角度 tT7< V{i4 CbK&.a 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 $V"NB`T 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 n^QOGT.s6` *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 )tQG5.to @g|Eb}t 使用分布式计算 XOl]s?6H$ bS
'a ) 4m++>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)。 i4TU}.h8 jF}zv 采用分布式计算方法进行仿真 j7;v'eA`;7 |_l\. `!MyOI`qS 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 x}TDb0V 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 f_1#>] 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 fn|l9k~ <O a,Gd\.D 模拟时间比较 \Cx)
~bq< V43pZ]YZ> →分布式计算减少了91%的模拟时间!* t+0&B" *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。 w>I>9O}(`
|