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摘要 >^3zU ]XUSqai ?N>pZR 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。 TyOH`5D ^>m^\MuZ 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)。 g.a| c\WH 4#:\?HAu! 模拟任务 8=Q VN_
maDz W_3 2-v\3voN 1. 入射耦合 ><Uk*mwL 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 &N\[V-GP2G 2. 出瞳扩展 W-D[z#)/Y 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 e<5Y94YE 3. 出射耦合器 o.^y1mH' 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 /6U
4S>'( 0M8.U 基本仿真任务 D$nK`r 5@P-g >}SRSqJu 1. 入射耦合 X/+OF'po nbxR"UH
n93zD*;5 "^%Z'ou 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ]US[5)EL- !Iq{ 5: 2. 出瞳扩展 \L[i9m| e H06Bj(Y!
Qb`C)Nh: (
v@jc8y 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 GDPo`#~ rkYjq4Z@ 3. 出射耦合 B*@6xS[IL |Td5l?
R8<eN9bJ9 QIV%6q+*R 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 Np)aS[9W 0H:dv:#WAI 基本模拟任务的收集:入射视场角度 @G GccF $(q8y/,R*- 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 '[Gm8K5
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 8#f$rs(} *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。 )+Y&4Qu ^ vbWRG~ 使用分布式计算 OD+5q(!"a TnE+[.Qu uD)-V;}P@; 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)。 r4;Bu<PQN1 ("Dv>&w9 采用分布式计算方法进行仿真 _V@P-Ye z\.1>/Z= k
dU!
kj 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 *gu8-7' 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 'IQsve7cI 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 1^{`lK~2 JBcY!dy-d 模拟时间比较 kh?. K# -(;LQDG | →分布式计算减少了91%的模拟时间!* #*,sa *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。 ixw(c&gL
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