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摘要 4.2qt Dz;^' 833KU_ N 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。 F`g oYwA% X>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)。 /M(FuV V~M>K-AL 模拟任务 R4v)}`x CJ0j2e/ hGyi@0
1. 入射耦合 \TqKm
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ycB>gd 2. 出瞳扩展 OJe#s;oH 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 {t`UV, 3. 出射耦合器 fvccut;K 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 u6h"=l{ q@1!v 基本仿真任务 'eg?W_zu J&4LyIpQ v+ dt1; 1. 入射耦合 9v&{;
%U l@7Xgsey
WzYy< ,y@`= 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 95jJ"4 a+ ?zp@HSa9 2. 出瞳扩展 ciO^2X SOQm>\U'i
_D7MJT wZN<Og+; 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ~t\Hb8o r168ft?c 3. 出射耦合 sXxF5&AF0 #|`/K[.xd%
`~Nd4EA)2 H)aeSF5 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ,p6X3zY 9NvV{WI-1 基本模拟任务的收集:入射视场角度 (5Q,d [B 7Fb |~In<Z 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 :9!?${4R 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 TUzpln *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 _q`$W9M+k {#YGor| 使用分布式计算 A8Q1x/d( sIpq DPR=Xls 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)。 bJ8G5QU }wzU<(Rx 采用分布式计算方法进行仿真 TIlBT{A< xh
Sp<|X_ e(E6 t_ 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 H@%Y!z@\ 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 Y%OE1F$6NN 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 ilL] pU- biFy*+| 模拟时间比较 j2NnDz' = BW>jD →分布式计算减少了91%的模拟时间!* %Z?2.) *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。 >(+g:p
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