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    [技术]基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 02-19
    摘要 CjST*(,b  
    UbYKiLDF)  
    0SDCo\  
    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。 y7w>/7q  
    stDn{x .  
    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)。 pE`( kD  
    ~kHir]jc  
    模拟任务 #2MwmIeA  
    2MC\~"L<  
    %sq=lW5R{b  
    1. 入射耦合 <AIsNqr  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 J)-owu;  
    2. 出瞳扩展 eGE%c1H9a  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 i3GvTg-X  
    3. 出射耦合器 ysa"f+/  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 L"Gi~:z  
    9w(j2i q  
    基本仿真任务 PU>;4l  
    ^w HMKC  
    \x+DEy'4;5  
    1. 入射耦合 %MIu;u FR  
    l&rDa=m.J  
    dOhV`8l  
    tL5Xfd?u  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ZJ 4"QsF  
    <|8 l;  
    2. 出瞳扩展 V ": BAn  
    pFK |4u  
    JTI m`t"d=  
    cC[n~OV  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 cU>&E* wD  
    d#*5U9\z  
    3. 出射耦合 *"5a5.`%,  
    @v'D9 ?  
    d3$<|mG$  
    <Z;7=k  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ^M9oTNk2  
    |:?.-tq  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 ,dp?'_q {  
    5 QeGx3'  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 Id*^H:]C#  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 F:g{rm[  
    *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。 YUb,5Y0  
    u s0'7|{q  
    使用分布式计算 S=g-&lK  
    9O Q4\  
    PPPwDsJ  
    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)。 >l1Yhxd_0*  
    h6e$$-_  
    采用分布式计算方法进行仿真 \i+h P1 mz  
    h yKg=Foq  
    XgKG\C=3  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 \Sby(l  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 \,!q[nC  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 Nj_sU0Dt  
    7 !.8#A':  
    模拟时间比较 cOZ^huK  
    uW~ ,H}E  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* vx@p;1RU`  
    *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。 s~ZFVi-i  
     
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