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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 ~[0^{$rrWs  
    k.%FGn'fR  
    io7Zv*&T0  
    众所周知,因为光学配置的复杂性和多光源模型建模的视场(FOV)等,针对增强和混合现实(AR,MR)应用的光波导组合器建模是具有挑战性的。因此,详细的分析,例如对视场角特性的光学性能的分析,可能是相当耗时的,因为必须考虑许多光源模式和视场角。在这个用例中,我们使用一个具有101×101个采样点(即角度)的棋盘格测试图像来研究光波导的角度性能,从而得到10201个单独的基本模拟结果。 Ro#O{  
    p<Vj<6.=?  
    通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。 dF+:9iiAm  
    9lqD~H.  
    模拟任务 z[]8"C=  
    vZ|Wj] ;o  
    n7bML?f'  
    1. 入射耦合 /,+&O#SX  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 `Oe}OSxnT  
    2. 出瞳扩展 I:] Pd  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 &[[Hfs2:-]  
    3. 出射耦合器 W'5c%SI  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 O?Qi  
    !PEP`wEKdp  
    基本仿真任务 X7)B)r}AG  
    'c$)}R I7  
    N. 0~4H %U  
    1. 入射耦合 .s3y^1C  
    W;.L N<bx  
    3/CKy##r%]  
    ]fU0;jzX  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 Gp1?drF6  
    7Dz-xM_?  
    2. 出瞳扩展 P5Pb2|\*  
    gnw?Y 2  
    X>Y>1fI.  
    WCg&*  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 {BD G;e  
    #6 M3BF  
    3. 出射耦合 et@<MU@ `  
    |G P1[Q{  
    xDn#=%~+x  
    R(#ZaFuo[  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 f+4j ^y}  
    dU|&- .rG  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 )8V=!73  
    *NoixV1>  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 )_1;mc8B  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 .\"8H1I\T  
    *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。 Url8&.pw  
    = Tq\Ag:  
    使用分布式计算 &>vfm9  
    (A~w IKY,  
    2@|,VN V6~  
    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)。 f SMy?8  
    T0%l$#6v  
    采用分布式计算方法进行仿真 F;Bq[V)R  
    &LHS<Nv^:  
    A0H6}53, $  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 `4a9<bG  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 !5>PZ{J  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 uQz!of%x  
    6~a4-5;>z  
    模拟时间比较 *Jg&:(#}<J  
    W]M Fq5.  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* 8l >Xbz  
    *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。 nc.:Wm6Mj  
     
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