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摘要 $_CE!_G&) r|wB&
PGW 3e4; '5q; 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。 P9=L?t. *{8<4CVv 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)。 QlmZBqK}& GO{o #} 模拟任务 k~Qb"6n2 ?K%&N99c! 20750G 1. 入射耦合 ,S5tkTa 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 f_a.BTtNO 2. 出瞳扩展 ,3l=44* 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 =r=[e}&9 3. 出射耦合器 $zS0]@Dj 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ngJi;9X8*t "~jSG7h 基本仿真任务 _i{$5JJ+K2 qD=o;:~Km X_GR{z%
1. 入射耦合 y^7;I- |M]#D0v
^Y z.,!B[ k~f3~- " 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 0f~7n*XH 8}9|hT;
2. 出瞳扩展 S-V)!6\cK [SGt ~bRJ
?O(KmDH XOgl>1O 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 7KIOI,qb6 YoiM\gw 3. 出射耦合 vJ5` :4n" "{>I5<:t
0I_A$Z,x F[PIo7?K 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 c4QegN G{$(t\>8 基本模拟任务的收集:入射视场角度 pW ]+a0j 2,,zN-9mt 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 uim4,Zm{ 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 YT7,=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。 KWtLrZ(j Ei!t#'*D< 使用分布式计算 O%? TxzX; + E8\g /3|uU 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)。 <SM{yMz <L|eY(: 采用分布式计算方法进行仿真 Wy^43g38'p S~jl%] :&D>?{b0 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 B.w ihJVDg 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 ;#c|ZnX 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 L B`=+FD @Dc?fyY*o< 模拟时间比较 0v6(A4Y L~e\uP →分布式计算减少了91%的模拟时间!* yNp l0 d *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。 i!
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