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摘要 }KT$J G? J"$U$.W= >=;hnLu 众所周知,因为光学配置的复杂性和多光源模型建模的视场(FOV)等,针对增强和混合现实(AR,MR)应用的光波导组合器建模是具有挑战性的。因此,详细的分析,例如对视场角特性的光学性能的分析,可能是相当耗时的,因为必须考虑许多光源模式和视场角。在这个用例中,我们使用一个具有101×101个采样点(即角度)的棋盘格测试图像来研究光波导的角度性能,从而得到10201个单独的基本模拟结果。 X"7x_yOZ x+b.9f4xJ 通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。 #qv!1$}2 Uyxn+j5 模拟任务 ?Ezy0>j 8U}+9 rV} 5&N*c 1. 入射耦合 oTrit_@3 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 D
!{e 2. 出瞳扩展 CeM%?fr5 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 }pGjc_:'] 3. 出射耦合器 5rmQ:8_5 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 r! [Qpb-: l
dp$jrNLr 基本仿真任务 =woP~+ /F6"uZSt4 ;aD?BD__Z 1. 入射耦合 mF
UsTb]f f4&;l|R0a
Cq'{% `g4N]<@z 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 o-JB,^TE Rt5pl,Nf 2. 出瞳扩展 eu":\ks <":83RCS
8kvA^r` 1/&^~' 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 6ND*L0 1Zi` \N4T 3. 出射耦合 g_Rp}6g Ql9>i;AGV
@"wX#ot 7U^{xDg.b 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 H!Dj.]T mn*}U R 基本模拟任务的收集:入射视场角度 53d`+an2 ivB,s5< 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 e+:X%a4\ 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 |WSpWsr, *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 U"oHPK3"TA <0? r#
} 使用分布式计算 b80&${v *ae)<l3v Z^=(9: 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)。 ~*]7f%L- [:qJ1^U U 采用分布式计算方法进行仿真 IO]tO[P# 0)7v_|z #p]V? 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 XBB>" 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 {47Uu%XT 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 ~wOMT qg|ark*1u 模拟时间比较 xg 8R>j R3.w")6 →分布式计算减少了91%的模拟时间!* j>l *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。 k\9kOZW
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