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摘要 5Qgu:)} r]B8\5|<d G gO5=| 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。 kVnRSg}R `Rq=:6U;3 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)。 9QZaa(vN (;NJ<x 模拟任务 jNZ.Fb 8R~<$xz XF`2*:7 1. 入射耦合 ,p2UshOmd 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 Cq5.gkS< 2. 出瞳扩展 ULx:2jz 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 'nmGHorp 3. 出射耦合器 0uy'Py@2< 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 B|`?hw@g+ unDW2#GX 基本仿真任务 "2%z;!U1 _"DC) %h.zkocM 1. 入射耦合 S"bN9?;#u vu0Ql1
i4D(8; *CN *G" 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 1(' wg! PgtLyzc 2. 出瞳扩展 c~|(j \FI [@$ SLl^Y
79DNNj~ 7H
H 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 2mY!gVi Upz)iOqLi 3. 出射耦合 6@]o,O 4[ uqsJB
oZ{,IZ45 Jb,54uN 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 hY}Q|-| J,$xQ?,wE 基本模拟任务的收集:入射视场角度 +.cpZqWn3 ^sv|m" 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 xU'z>y4V$ 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 \p!UY3' *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。 FgdnX2s J \p^V~fy7rU 使用分布式计算 5:PS74/ s,R:D). n%Oi~7> 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)。 5Fy dh0. n"iS[uj, 采用分布式计算方法进行仿真 {lK2yi gUiO66#x {7y;s 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。
9qX$ 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 ED0cnr\yG 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 ~EtGR #
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[Jo: 模拟时间比较 z|s(D<*w fY]"_P →分布式计算减少了91%的模拟时间!* B*/!s7 c. *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。 :'h$]p%
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