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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 X 8R`C0   
    eZN"t~\rX  
    !8| }-eFY  
    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。 5j6`W?|q  
    |ns?c0rM  
    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)。 !!H"B('m  
    ]bY]YNt{7]  
    模拟任务 7.6L1srV  
    GNe^ ~  
    O#^H.B  
    1. 入射耦合 >m. .  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 $2?j2}M  
    2. 出瞳扩展 VqpC@C$  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ~~ rR< re  
    3. 出射耦合器 UL{J%Ze=~  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 RZ xwr  
    5<R m{  
    基本仿真任务 rxH]'6kP  
     1/2cb-V  
    F!wz{i6\h  
    1. 入射耦合 -4& i t:  
    .8Bo5)q$a-  
    ~~Ezt*lH  
    Jt@lH  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 &Xqxuy ]J  
    ACdPF_Y]  
    2. 出瞳扩展 pX?3inQP%(  
    ]b!n ;{5  
    '=n?^EPE3  
    e12QYoh  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 &|~7`  
    MmR6V#@:  
    3. 出射耦合 oDz|%N2s|  
    <ak[`]  
    YAOfuas]j  
    @wI>0B  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 .4)oZ  
    {;c'@U  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 0lg$zi x(  
    :^v Q4/,  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 >8>!wi9U  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 pOc2V  
    *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。 5M0Q'"`F:  
    gHrs|6q9  
    使用分布式计算 dm4Q'u  
    <gkE,e9  
    Q=`yPK>{$N  
    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)。 yx :^*/  
    fRQ,Z  
    采用分布式计算方法进行仿真 _SAM8!q4,  
    w`)5(~b  
    U]=yCEb8p  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 3' i6<  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 (Xh <F  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 J rx^  
    tDX& ~1s  
    模拟时间比较  $3^M-w  
    <+oh\y16  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* )4L2&e`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。 lFnls6dp  
     
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