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摘要 t|*PC cU25]V^{\ F}Bc +i#] 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。 S^
?OKqS TJ9,c2d+ 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)。 *@Z/L26s;= >GiM?*cC 模拟任务 o'Q)V laM0W5 &7 }!U 1. 入射耦合 %E7+W{?*1 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 NQ<~$+{ 2. 出瞳扩展 DYH-5yX7 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 f8! PeQ? 3. 出射耦合器 A.vcE 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 a4,bP*H Sv-}w$ 基本仿真任务 FTt7o'U Iz2K t8s1d 1. 入射耦合 RlX;c!K ',0~ \V
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NxQ- (0W%YZ!& 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 @yaBtZUp3 8Es]WR5
^ 2. 出瞳扩展 wCBL1[~C %H-[u}s
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@nA4 ~GfcI:Zz& 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 d\, 4Wet;# MPO!qSS] 3. 出射耦合 ywk; 8N6a= [fv<
n<CJx+U b6S86> 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 N)RWC7th{ 1q~U3'l:$ 基本模拟任务的收集:入射视场角度 -baGr;,Cu svyC(m)' 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 S:vv*5 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 ru(Xeojv# *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。 GU'5`Yzd9 U3lr<(r* 使用分布式计算 Ph]e\ =Gd[Qn83.% Xk]5*C]6< 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)。 yL.si)h(p Lj(hk@ 采用分布式计算方法进行仿真 w}NgFrL T|ZZkNP|6 P
xpz7He 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 2t[c^J 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 =]xNpX) 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 7L;yN..0 1a4QWGpq 模拟时间比较 kc8GnKM&mc ":7cZ1VN2 →分布式计算减少了91%的模拟时间!* cw"x0 RS *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。 6{lWUr
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