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摘要 ML"P"&~u6 U4I` xw' >\x
39B 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。 r%mTOLef aZCT|M1 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)。 }
K-[/; hBSJEP 模拟任务 &B,& *Lp J0W).mD_H "@?kxRn! 1. 入射耦合 cTx/Y&\9 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 [cAg'R6 2. 出瞳扩展 ]TprPU39 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 29DWRJU 3. 出射耦合器 X',0MBQ0 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 M{RZ-)IC AFJY!ou~6 基本仿真任务 cW^)$>A O;t?@!_ 'n#S6.Y: 1. 入射耦合 MFsy`aiS t"vO&+x
{YTF]J$ :Rx"WY 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 O +}EE^*a Y rnqi-P 2. 出瞳扩展 fR;_6?p*B ZTC1t_
RteTz_z{ B;je|M!d 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 [mvHa;-w =_6h{f&Q 3. 出射耦合 Lbkn Sy C PzkXrDlB7
)Dpt<}}\ g}KZL-p4\m 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 xmx;tq g$LwXfg 基本模拟任务的收集:入射视场角度 @&yj7-] oF^hq-xcP 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 IomJo 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 Q
kpmPQK *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。 _oVA0@#n 74Wg@!P 使用分布式计算 [ i#Gqx>'w B`EgL/Wg[ 1\{F.v 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)。 RyD$4jk+T" @ xr 采用分布式计算方法进行仿真 PaJwM%s)L gOAluP kn|l 3+ 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 HE'8 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 5~0;R`D 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 ji=po;g=E r!iuwE@ 模拟时间比较 /=} vPey tpK4 gjf →分布式计算减少了91%的模拟时间!* KVy5/A/8c *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。 5C?1`-&65V
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