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摘要 aW0u8Dz ?(5o@Xq !dfS|BA] 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。 XGE
2J 8%;}LK 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)。 Smq r
q 6Gs{nFw 模拟任务 Y%78>-2L p!HPp Ef+# Rr o?q 1. 入射耦合 $Cz1C 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 |rr$U 2. 出瞳扩展 t[]['Iosd 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 2wB.S_4"-< 3. 出射耦合器 q%OcLZ<, 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 6uu^A9x t2=a(N-/, 基本仿真任务 Dh
hG$ gW%pM{PW N7e`6d! 1. 入射耦合 jMN)?6$= &?SX4c~?u
KKLR'w,A> /Jh1rck 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 7]p>XAb -h>Z,-DE6 2. 出瞳扩展 ! G*&4V3Mg Oq*n9V
nAIH`L"X !cRfZ 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 gzVtxDh Z8&4z.6_ 3. 出射耦合 MVeFe\r 7sXy`+TZ->
X.s*>' sB?2*S"X)< 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 *R5`.j = "Owct(9 基本模拟任务的收集:入射视场角度 k) "ao2iXL cb+l"FI7 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 >eQbipn 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 Rb)|66&3& *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。 EbCIIMbe" 8QT<M]N% 使用分布式计算 d'ZS;l ^uia`sOP4 B9YsA?hg 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)。 cI2Fpf`2Wj !6M Bxg > 采用分布式计算方法进行仿真 X` ATH^S 5B1G?`]? N*Yy&[ 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 O]t\B*%} 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 L~IE,4 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 K]X`sH: fb23J|" 模拟时间比较 Gu5~DyT`G /-Wuq`P/ T →分布式计算减少了91%的模拟时间!* 0x\2#i *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。 cA<<&C
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