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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 aw3 oG?3I  
    N084k}io  
    _#SCjFz  
    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。 ^L,Uz:[J  
    k|r+/gIV  
    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)。 A#&,S4Wi|  
    S260h,(,  
    模拟任务 " iz'x-wy  
    f3p)Q<H>`(  
    ++d%D9*V<  
    1. 入射耦合 .$rt>u,8<  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 cl'#nLPz;  
    2. 出瞳扩展 =B/Ac0Y  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 c9 &LK J6  
    3. 出射耦合器 ; xz}]@]Ar  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 8F;r$i2  
    ]y **ZFA  
    基本仿真任务 tn\PxT  
    Wf}x"*  
    ){sn!5=  
    1. 入射耦合 =Qf.  
    Gy3t   
    #guq/g$  
    Q!T+Jc9N  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 Za>0&Fnf  
    ,P T5-9 m  
    2. 出瞳扩展 b}C6/ zW  
    ^&Re-{ES]  
    5LF#w_x  
    \nKpJ9!  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 hE9UWa.Q>  
    JtB]EvpL}  
    3. 出射耦合 )M: pg%  
    qGYru1  
    E[nJ'h<h  
    v!~ ;Q O  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 vz *'1ugaA  
    7R{(\s\9:  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 VOa7qnh4:[  
    .Z2zv*  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 Z7G l^4zn  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 B.T|e,g26  
    *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。 gWK NC  
    /ll2lyS+  
    使用分布式计算 *.2[bQL@v  
    ,5 ylrE  
    jW< aAd  
    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)。 iDdmr32E  
    tw*n+{]hi  
    采用分布式计算方法进行仿真 |nu)=Ag  
    t#eTn";  
    8#_"WzDw  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 (U GmbRf&  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 $&@etsW0/  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 h88 IP:bo  
    .>;}GsN&  
    模拟时间比较 yJMHm8OB7  
    t)62_nu  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* K;NaiRP#k  
    *注意:由于基本模拟只需要几秒钟,模拟时间的减少会受到网络开销的限制。 Lu6?$N57rC  
     
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