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摘要 G8M~}I/) 9lYKG^#D N
)Z>]&5 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。 s%D%c;.| <&E}db 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)。 tRoSq;VrS d {!P
c< 模拟任务 IBT>&(cnV vvxxwZa=O `yfZ{< 1. 入射耦合 xTAfVN 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 {lds?AuK 2. 出瞳扩展 Orq/38:4G 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 _5p$#U` 3. 出射耦合器 WzzA:X 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 TUp\,T^2 |=}+%>y_ 基本仿真任务 hV7EjQp e@h{Ns.1- ^?lpY{aa 1. 入射耦合 Cv,WG]E7( bbC@
eHgr"f*7
?IGp?R^j" 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ud/!@WG Lvf<g}?4 2. 出瞳扩展 >6C\T@{lJ [piK"N
+p\E%<uQ tb&?BCp 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 7\UHADr Km5_P## 3. 出射耦合 Exwd,2> vU>^
#ZZe*B!s_ )la3GT*1mS 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 \'y]m B~k !RKuEg4hQ 基本模拟任务的收集:入射视场角度 }U7IMONU N]W*ei 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 WM+8<|)n 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 M ygCg(h *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 1|sem(t eCI'<^ 使用分布式计算 P`Zon 8#QT[H
4F ':4ny]F 参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 2VV>?s E]#;K-j 采用分布式计算方法进行仿真 oRbWqN`F. nFni1cCD 8O^x~[sQ 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 1sXCu|\q 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 wiI@DJ>E 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 *9n[#2sM< `he# !" 模拟时间比较 O8Mypv/C D*.3]3-I →分布式计算减少了91%的模拟时间!* WoXAOj%iW *注意:由于基本模拟只需要几秒钟,模拟时间的减少会受到网络开销的限制。 g+o$&'\
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