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摘要 W]O@DS zR ;v1NL@w* /bmXDDYH4 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。 _hy{F%} ';b3Mm
# 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#e{~m# 7$ =Y\P 模拟任务 Har~MO?A zj>aaY "!%wh6`>Md 1. 入射耦合 NfTCpA 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 X&(<G 2. 出瞳扩展 j ,C,5l= 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 6 u-$ 3. 出射耦合器 `ke3+%uj o 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 w;
4jx(
~H^'al2PK 基本仿真任务 GIm
" )}W FxCZRo& q^a|wTC 1. 入射耦合 F$Im9T6 qKdS7SoS
+VCo$o , 3X: ) 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 jzs.+dAg NunV8atn: 2. 出瞳扩展 0#oBXu *u>lx!g
90/vJN {p`mfEE( 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ~|r~NO
7[ .u1X+P7 3. 出射耦合 ZFS7{: B.$PhmCG
}I]j&\ VF)uu[
f9 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 TUh&d5a9H DY9fF4[9a 基本模拟任务的收集:入射视场角度 d0(Cn}m"c fb\DiKsW 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 6M ^IwE 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 ^P`NMSw *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。 ?Z q_9T7 vUNisVA 使用分布式计算 pDu{e>S|: L#D9@V'z s%~L4Wmcq 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)。 *E:x E/M!2 q-3]jHChh 采用分布式计算方法进行仿真 /XcDYMKgh ><;Q@u5~ [oV{83f 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 AZ[75> 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 gQ37> 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 `} =yG_!A Nl@k*^ 模拟时间比较 AoBoFZLl3 Sw)i1S9 →分布式计算减少了91%的模拟时间!* u~W{RHClW *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。 -hWC_X:9jP
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