-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-12-12
- 在线时间1894小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 $!MP0f\q
g &1yJrj9y }DS%?6}Sy 众所周知,因为光学配置的复杂性和多光源模型建模的视场(FOV)等,针对增强和混合现实(AR,MR)应用的光波导组合器建模是具有挑战性的。因此,详细的分析,例如对视场角特性的光学性能的分析,可能是相当耗时的,因为必须考虑许多光源模式和视场角。在这个用例中,我们使用一个具有101×101个采样点(即角度)的棋盘格测试图像来研究光波导的角度性能,从而得到10201个单独的基本模拟结果。 6PYt>r&TO j1%8r*Jj 通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。 nJ]7vj,rB #IvKI+" 模拟任务 cx$h" UMe?nAC %UrNPk 1. 入射耦合 yRyXlZC 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 WoN},oT[i 2. 出瞳扩展 6qFzo1LO 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 i .uyfV&F 3. 出射耦合器 O>qlWPht 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ch]Qz[d yuBRYy#E|% 基本仿真任务 ))f@9m =VzJ>!0 G=|?aK{p 1. 入射耦合 4@3 \Ihv '`2'<^yO
BInSS*L J<"K`|F 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 :rQDA=Ps Si]?4:E7= 2. 出瞳扩展 Ja:4EU$Lu 1>rQ).eT
#$xtUCqX @9|
jY1 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ElUFne= 5?SE?VC=t 3. 出射耦合 <b,WxR`
wg%Z
bWp:!w#K f?tU5EX 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 nt$PA(Y ,--#3+]XU 基本模拟任务的收集:入射视场角度 z2YYxJc&w :XFQ}Cl 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 Ft11?D
B 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 =Pw{1m|k *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。 >~Zj jyW={%& 使用分布式计算 Nuot[1kS z@3gNY&7.8 >y#MEN>? 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)。 /B?wn=][ z0/+P 采用分布式计算方法进行仿真
Yc]k<tQ 36(qe"s S?JCi= 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 S1^/W-yoc~ 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 gU+yqT7= 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 X,l7>>L{g [k\VUg:P 模拟时间比较 aSIb0`(3 Yv]vl6< →分布式计算减少了91%的模拟时间!* yg'CL/P *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。 ^UKY1Q.
|