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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 [K=M; $iQ  
    NZTG)<  
    XDtMFig  
    众所周知,因为光学配置的复杂性和多光源模型建模的视场(FOV)等,针对增强和混合现实(AR,MR)应用的光波导组合器建模是具有挑战性的。因此,详细的分析,例如对视场角特性的光学性能的分析,可能是相当耗时的,因为必须考虑许多光源模式和视场角。在这个用例中,我们使用一个具有101×101个采样点(即角度)的棋盘格测试图像来研究光波导的角度性能,从而得到10201个单独的基本模拟结果。 iaAj|:  
    L^{1dVGWNa  
    通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。 Wz%b,!  
    VPh0{(O^=  
    模拟任务 djk?;^8  
    WP5QA8`3  
    OABMIgX  
    1. 入射耦合 Oe/&Ryj=mm  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 Vx<`6uv  
    2. 出瞳扩展 =Lc!L !(,b  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 cOq'MDr  
    3. 出射耦合器 L2,.af6+  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 <0w"$.K#3  
    c&mLK1A6  
    基本仿真任务 NR6wNz&81  
    l 10p'9 n  
    aWCZ1F  
    1. 入射耦合 n?[JPG2X  
    tpY]Mz[J  
    $5]}]  
    [B,w\PLub  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 [XKudw%  
    Xv&&U@7  
    2. 出瞳扩展 <l.l6okp  
    %6%~`((4  
    C$+z1z.!  
    ^xt@  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 z]%c6ty  
    k Xg&}n7  
    3. 出射耦合 LJc"T)>$`  
    Xt .ca,`U  
    X3dXRDB'  
    g!\H^d4  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 vmj'X>Q  
    3T= ?!|e  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 f'oO/0lx  
    ^cnTZzT#Q  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 kdP*{  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 BI|TM2oa  
    *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。 (Qcd !!   
    $VxKv7:  
    使用分布式计算 Q;xJ/4 Z"  
     W<@9ndvH  
    rHa*WA;TE  
    参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 DP8%/CV!*  
    _qO'(DKylC  
    采用分布式计算方法进行仿真 "OO)m](w  
    jl"su:y  
    LG+2?+tE"  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 =o5|W'>`  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 EvKzpxCh  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 {ew; /;  
    &e6!/y&  
    模拟时间比较 ~Jh1$O,9o  
    L"tzUYxg  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* /&  W&  
    *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。 YvG=P<_xw  
     
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