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摘要 :uQ~?amM (C60HbL xSL%1>MrN 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。 D9-D%R, +X4/l"| 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)。 $^louas& ^gd[U C-"w 模拟任务 Qv/Kb w
N{ \zv?r:1t IHStN,QD 1. 入射耦合 _H)>U[ 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 jblj]/ 2. 出瞳扩展 L_QJS2 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 +"F 9yb 3. 出射耦合器 .vk|aIG 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 >Qold7
M |nq}# 基本仿真任务 e sDd>W #b5V/)K AD4Ot5 1. 入射耦合 yVl?gGgh ~|. vz!A
1Aw/-FxJ x/^,{RrPk 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 fFNwmH-jv LS{t7P9K 2. 出瞳扩展 /.<2I Y=YIz>u
=#K$b *# g1B[RSWv 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 N_eZz#); -3T~+ 3. 出射耦合 7qT>wCVT e9@7GaL`"S
9>1Gj-S2: 4Y:[YlfD. 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 flzHZH ^*A8 NdaB 基本模拟任务的收集:入射视场角度 9e>Dqlv \g<=n&S? 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 Ql.abU 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 -
}2AXP2q *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。 b$k|D)_| (S=RFd 使用分布式计算 <Zn-P .uwD;j
+# +?[,{WtV 参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 B`i5lD f%JC;Y 采用分布式计算方法进行仿真 I|oS`iLl$
r[Zg$CW OPP^n-iPr 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。
[9>h! khs 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 Gn7P` t*. 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 GfMCHs !&b
wFO>P 模拟时间比较 hEv}g e
)?~ →分布式计算减少了91%的模拟时间!* Fy8$'oc *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。 cTQ]0<9:e
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