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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 +%'!+r l  
    L T2UY*  
    !,0%ZG}]7  
    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。 qx;8Hq(E[  
    AY B~{  
    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)。 *%#Sa~iPo  
    <pXF$a:s  
    模拟任务 Y48MCL  
    YR? ujN  
    bgNN0,+8  
    1. 入射耦合 .:U`4 ->E  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 IHs^t/;Iv  
    2. 出瞳扩展 tEbR/? ,GI  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ;iq58.  
    3. 出射耦合器 e%wzcn  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 cOz/zD f5  
    A7c*qBt  
    基本仿真任务 !!we4tWq  
    v|K'M,E  
    <,:5d2mM.  
    1. 入射耦合 mV'XH  
    #JD:i%  
    I%Yeq"5RB  
    m,X8Cy|vQ  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 1!P\x=Nn_  
    ~ 5@bW J  
    2. 出瞳扩展 x,rK4L7U  
    j YVR"D;  
    \kS:u}Ip!  
     D_D76  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 `m_ ('N  
    Gdu5 &]H#6  
    3. 出射耦合 E8LZ% N#  
    L8WYxJ k  
    |~d8j'rt  
    F39H@%R  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 "WfVZBWG$  
    T4fVZd)x  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 50='>|b  
    ENhKuX  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 u$%;03hJ  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 ~^<1k-  
    *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。 $eU oFa5A  
    vP. ^j7wB  
    使用分布式计算 A(84cmq!q  
    Py^fWQ5I~%  
    Ss$/Bh>hN  
    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)。 6!T9VL\=H  
    H)rE-7(f!  
    采用分布式计算方法进行仿真 A}l+BIt  
    |1/UC"f  
    _@L{]6P%V  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 ]Dd}^khv  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 -`s_md0BM  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 sL",Ho  
    !+H)N  
    模拟时间比较 T? e(m  
    DV!10NqUr  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* =#so[Pd  
    *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。 VNT*@^O_=  
     
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