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摘要
c1$ngH0 ME;n^y\8 aO@7O* 众所周知,因为光学配置的复杂性和多光源模型建模的视场(FOV)等,针对增强和混合现实(AR,MR)应用的光波导组合器建模是具有挑战性的。因此,详细的分析,例如对视场角特性的光学性能的分析,可能是相当耗时的,因为必须考虑许多光源模式和视场角。在这个用例中,我们使用一个具有101×101个采样点(即角度)的棋盘格测试图像来研究光波导的角度性能,从而得到10201个单独的基本模拟结果。 @HRC\OG [,K.*ZQi 通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。 0{[m%eSK' JYrY[',u 模拟任务 txZ?=8j_Y ZA Jp% k% sO 0 1. 入射耦合 ;w6>"O$a 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 rC.eyq,105 2. 出瞳扩展 C w~RJ^a_ 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 Nru7(ag1~ 3. 出射耦合器 DUL4noq{ 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 Mmo6MZ^ S#-wl2z 基本仿真任务 wO:Sg=, 26dUA~|KJ "]m+z)lWd 1. 入射耦合 dWXstb:[ Q~MC7-n>
7}GK%H-u 5aBAr 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 Fi.aC;sx 3)ma\+< 6 2. 出瞳扩展
d\H&dkpH SFb{o<0 =
zW}[+el} 'S<%Xm 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 TDg@Tg0 !PMU O\y 3. 出射耦合 \XF}?*8 Z2Zq'3*
SR^_cpZoi =(EI~N 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 aYn8^ YC=S5; 基本模拟任务的收集:入射视场角度 /({;0I*!i `^(jm 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 ZUp\Ep} 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 \dlph *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。 ;' nL:\ w-b' LP 使用分布式计算 Kzb`$CGK yMc:n"-[ HPQ/~0$ 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)。 G){g Fl{WAg 采用分布式计算方法进行仿真 B/J&l H]\Zn%.# 9p@C4oen 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 m7=1%6FN3 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 #hL*rbpT 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 02JoA+ .mL#6P!d3^ 模拟时间比较 I\Glc=T* 8BXqZVm. →分布式计算减少了91%的模拟时间!* .5> 20\b2 *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。 `nJu?5
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