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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 w 9G_>+?E  
    NS7@8 #C  
    +R2^* *<  
    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。 <P|`7wfxE  
    - P\S>G.  
    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)。 30A`\+^f  
    7k'=Fm6za  
    模拟任务 O3_D~O ."  
    0|.7Kz^  
    8]sTX9  
    1. 入射耦合 I++W0wa.n  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 U(rr vNt:t  
    2. 出瞳扩展 6.7`0v?,n  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 \Pw8wayr%  
    3. 出射耦合器 J!=](s5|  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 Bv2z4D4f+  
    kb/|;!  
    基本仿真任务 [54@irH  
    v(qV\:s}m  
    66I|0_  
    1. 入射耦合 +CsI,Uf4*  
    ,"P5D&,_  
    ML=hKwCA  
    #g@  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 &eThH,w$2  
    a9yIV5_N  
    2. 出瞳扩展 >{O[t2&  
     6'RZ  
    E\{^0vNc  
    &/B2)l6a  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 s5c! ^,L8  
    1$:{{%  
    3. 出射耦合 2"pE&QNd  
    gGtep*k  
    y+K7WUwhq  
    #2_o[/&}x@  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 %00k1 *$  
    OSSd;ueur$  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 -D!#W%y8  
    cJU!zG  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 B6tcKh9d,  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 E[)7tr  
    *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。 (P E# Y(  
    [47K7~9p  
    使用分布式计算 8CHb~m@^$  
    Bg+<*z-?e  
    , aRJ!AZ  
    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)。 l%sp[uqcg  
    p?dGZ2` [I  
    采用分布式计算方法进行仿真 8\qCj.>S  
    ka?IX9t\  
    <Dt /Rad  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 % j[O&[s}  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 -4*'WzWr  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 2x<Qt2"  
    iF#}t(CrH  
    模拟时间比较 %\(y8QV  
    $I}Hk^X  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* 9#Aipu\  
    *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。 ,<uiitOo  
     
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