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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 v 3I^81  
    hw^&{x  
    R-13DVK  
    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。 FmL]|~  
    x;n3 Zr;(  
    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)。 g"!(@]L!@  
    N T`S)P*?  
    模拟任务 ~|V^IJZ22  
    Wh)D_  
    h+FM?ct6}  
    1. 入射耦合 l#'V SFm&  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 M3pE$KT0x  
    2. 出瞳扩展 L=r*bq  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 E#B-JLMGl  
    3. 出射耦合器 +WH\,E  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ]ordqulq1  
    @Jzk2,rI  
    基本仿真任务 z%82Vt!a5  
    P0m3IH)  
    Ttluh *  
    1. 入射耦合 ;)(g$r^_i  
    fjh|V9H  
    E(jZ Do  
    54+(o6E<  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 BzzC|  
    #Iw(+%D  
    2. 出瞳扩展 4<y   
    mlnF,+s  
    3 jZMXEG)  
    >HP `B2Q H  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 s,HbW%s  
     Aqy w  
    3. 出射耦合 u^" I3u8$  
    cgg6E O(  
    sTM;l,  
    Hr|f(9xA  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 i9;  
    UVo`jb|> o  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 /( Wq  
    p}1i[//S  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 Bm$|XS3cD  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 "o5]:]h)  
    *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。 s^h@b!'7  
    d*@T30  
    使用分布式计算 ujU,O%.n  
    nf.Ox.kM)  
    |R`"Zu`  
    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)。 f9.?+.^_  
    sh<Q2X  
    采用分布式计算方法进行仿真 k9Pvh,_wp  
    @(t3<g  
    !GcBNQ1p+7  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 }Q\%tZC#T  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 &@0~]\,D7  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 "r9Rr_, >  
    "H-s_Y#  
    模拟时间比较 a3@E`Z  
    Q Be6\oq  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* 1Cr&6't  
    *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。 po| Ux`u  
     
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