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摘要 G"J6X e E{j6OX\ J,IOp- 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。 89WuxCFS ^\x
PF5 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)。 -"(e*&TJ# +L_.XToq- 模拟任务 <KJ18/ RPLr7Lb |rNm_L2 1. 入射耦合 OD*DHC2rN] 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 N\H(AzMw 2. 出瞳扩展 ujwI4oj"c 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 :Z&ipd!yY 3. 出射耦合器 c5U1N&k5& 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 \2~.r/`1 /oWB7l& 基本仿真任务 ti'OjoJL QAu^]1 ; Wlt shZo 1. 入射耦合 9#_49euy|P ,(lD5iN
rNI3_|a 4CNK ]2 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 6g$+ ))g 23Eg|Xk 2. 出瞳扩展 64zO%F* aIkxN&
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VR}6Jv O:D`6U+0 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 bZa?h.IF vn|X,1o 3. 出射耦合 q!NwfXJM 'd/A+W
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2V.S F[~qgS*; 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 6~D:O?2 Xr':/Qjf 基本模拟任务的收集:入射视场角度 M~3(4, W;j*lII 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 %f?#) 01> 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 spAYb< *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。 hj9bMj pQW^lqwZ:6 使用分布式计算 `(16_a GY0<\- 8f#YUK
sW= 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)。 W*VQ"CW{^] 60QElJ9D 采用分布式计算方法进行仿真 -BNW\]} g[!sGa& Xa%Z0%{ 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 J2yq|n?2gq 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 i"U3wt|A 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 +}z
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2( 模拟时间比较 /&vUi7' d6~wJ MFl →分布式计算减少了91%的模拟时间!* E-n!3RQ(w *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。 OhIUm4=|$
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