切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 127阅读
    • 0回复

    [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]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    5797
    光币
    23137
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 02-19
    摘要 h@l5MH=|%  
    ~^G k7  
    entO"~*EX  
    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。 *YYm;J'  
    sJ!AI n<  
    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)。 jF{zcYU  
    )mJl-u[0+  
    模拟任务 r=<,`_@Y  
    {B uh5U,  
    6wfCC,2  
    1. 入射耦合 P)ZGNtO9fG  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 u9QvcD^'z  
    2. 出瞳扩展 'ym/@h7h  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 * r$(lf  
    3. 出射耦合器 $ !ka8) ~  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 vfm |?\  
    KE6[u*\  
    基本仿真任务 -@e9!/GP,  
    4Rp2  
    \A Y7%>  
    1. 入射耦合 Sr/"'w;  
    WTZP}p1  
    80LKxA;5N  
    gVl%:Ra%  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 R"VmN2  
    u.gnv dU  
    2. 出瞳扩展 -BgzAxa  
    ) j_g*<  
    bwS1YGb  
    (s z=IB ;  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 a>G|t5w  
    N)WAzH  
    3. 出射耦合 FhHcS>]:.  
    `c ^2  
    /T!S)FD\/v  
    #B_ ``XV  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 =i4Ds  
    %70sS].@  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 g,@0 ;uVq  
    $RfM}!7?  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 AbC /  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 5\A[ra  
    *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。 FcB]wz  
    pZ}4'GnZI  
    使用分布式计算 }1f@>'o  
    4#{i  
    ri<E[8\  
    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)。 4N|^Joi  
    %+ynrg-  
    采用分布式计算方法进行仿真 s+8 v7ZJ  
    prV:Kq;O  
    ~q 0)+'  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 mx y>  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 <O>1Y09C/  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 |[7xTD  
    mzLDZ# =b  
    模拟时间比较 :,X,!0pWRp  
    bwR24>8lP  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* K3Zc>QL{  
    *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。 o}C|N)'  
     
    分享到