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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: 2025-02-19
    摘要 ?}Y]|c^W  
    =7UsVn#o  
    %8v\FS  
    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。 [dz _R  
    3Jn ;}  
    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)。 6ik$B   
    f _:A0  
    模拟任务 @2i9n  
    <F'\lA9  
    M<&= S  
    1. 入射耦合 M"L=L5OH-  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 !5!<C,U  
    2. 出瞳扩展 |Y.?_lC  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ;hq\  
    3. 出射耦合器 );YDtGip J  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 #5uOx(>  
    #<xm.  
    基本仿真任务 k;Y5BB  
    /x *3}oI  
    "<gOzXpa  
    1. 入射耦合 8{ I|$*nB  
    @O~pV`_tD  
    dc'Y `e  
    ^B^9KEjTz  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 # f\rt   
    $/ ],tSm  
    2. 出瞳扩展 N$tGQ@  
    G#$-1"!`  
    -G=]=f/'  
    yt2PU_),  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 U $UIN#  
    1Z&(6cDY8M  
    3. 出射耦合 XK vi=0B  
    wuo,kM  
    VxBo1\'  
    19] E 5'AI  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 }-2|XD%]  
    s#GLJl\E_P  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度  0+8e,  
    {4PwLCy  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 r mOj  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 1 -b_~DF  
    *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 z@j8lv2j1  
    eJX#@`K  
    使用分布式计算 SS2%q v  
    @}ZVtrz  
    D m9sL!  
    参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 !`r$"}g  
    (tO\)aS=  
    采用分布式计算方法进行仿真 ,fRq5"?  
    &e3.:[~_?  
    e#q}F>/L  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 dF2RH)Ud  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 ")25 qZae  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 o !7va"  
    e:W{OIz:  
    模拟时间比较 t`QENXA}  
    @j/&m]6%-D  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* K<J9 ~  
    *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]{oPc[7  
     
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