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摘要 9gEwh< a /l)qB# uHvp;]/0\ 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。 _w(7u(Z `nv~NLkl 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)。 a# y;dK q#ClnG* 模拟任务 x_6[P2"PP lVR~Bh xPk8$1meZM 1. 入射耦合 wb5baY9 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 q`H_M{26!y 2. 出瞳扩展 G"U9E5O 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 2U\u4NO{ 3. 出射耦合器 foF({4q7b^ 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 so)[59M7
>WQMqQ^t@ 基本仿真任务 rc>4vB_ha 6YLj^w] % QP^Cx= 1. 入射耦合 3kIN~/<R+7 gG:Vt}N
ZaDyg"Tw+ w\}ieI8J 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 B^Nf #XN( X!Mx5fg 2. 出瞳扩展 }=UHbU.n~! 6]_pIf
t?ZI".> O=&0 H|B 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 o]` *M| ,o{9$H5{ 3. 出射耦合 S)k*?dQ##R ] =xE
3yY}04[9< f/NH:1)y 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ?WUA`/[z tl4V7!U@^z 基本模拟任务的收集:入射视场角度 1onM j -MO#]K3< 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 `* ["UER 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 \H~T>j{N *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。 NP#w+Qw !t%j?\f 使用分布式计算 _AYK435>N P*Uwg&Qz) Ic:(Gi- % 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)。 2c,9e` /y#f3r+*2 采用分布式计算方法进行仿真 gJXq^~-hd g^2OkV( }6}l7x 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 #$+*; 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 gQelD6c 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 OU(8V^. A*R^n}sh 模拟时间比较 uk]$#TV*q> Y3cMC) →分布式计算减少了91%的模拟时间!* "3"V3w *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。 nQtWvT
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