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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 Z"Hq{?l9  
    hl**G4z9q  
    UdkNb}L  
    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。 {`2 0'  
    mD +9/O!  
    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)。 {)r[?%FMgV  
    7YTO{E6]d\  
    模拟任务 bu pW*fD:  
    :jTbzDqQ  
    i`CNgScF>  
    1. 入射耦合 mXJG &EA  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 |Zn,|-iW  
    2. 出瞳扩展 P!9-!+F"  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 {yf, :5  
    3. 出射耦合器 E]a,2{&8<  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ZyC[w 7$I2  
    8_D:#i  
    基本仿真任务 E(S$Q^  
    ^JIs:\ g<<  
    =}0>S3a.7  
    1. 入射耦合 o~:({  
    Gqar5  
    J{uqbrJICr  
    sV~|9/r  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 Sf`?j  
    g ?% ]()E  
    2. 出瞳扩展 gavf$be  
    M|z4Dy  
    :Ot5W  
    7&|&y SCu  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 +{ e2TY  
    U3>ES"N  
    3. 出射耦合 8`b_,(\N  
    `@ Ont+  
    1NlpOVq:)  
    h5H#xoCXp  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ^zS|O]Tx  
    [*=UH* :'N  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 R^4 j0L  
    \9.@T g8`  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 hKK"D:?PRs  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 ^w}BXVn  
    *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。 yD&UH_ 1g  
    T 3 +lYE  
    使用分布式计算 ud,_^Ul  
    N^tH&\G\m  
    %?:eURQ  
    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)。 bcprhb  
    RT=(vq @  
    采用分布式计算方法进行仿真 FHu+dZ  
    4^BHJOvs  
    *e-+~/9~  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 K~>ESMZ5  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 . !;K5U  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 &!FWo@  
    8(A+"H(  
    模拟时间比较 H#j Z'I  
    q--;5"=S  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* |nj,]pA  
    *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。 .q7o7J%  
     
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