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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 正序阅读 楼主  发表于: 02-19
    摘要 Kdp($L9r  
    -MTYtw(  
    z,^~H  
    众所周知,因为光学配置的复杂性和多光源模型建模的视场(FOV)等,针对增强和混合现实(AR,MR)应用的光波导组合器建模是具有挑战性的。因此,详细的分析,例如对视场角特性的光学性能的分析,可能是相当耗时的,因为必须考虑许多光源模式和视场角。在这个用例中,我们使用一个具有101×101个采样点(即角度)的棋盘格测试图像来研究光波导的角度性能,从而得到10201个单独的基本模拟结果。  O&|<2Qr  
    ]cmX f  
    通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。 bJD$!*r\%!  
     |Nj6RB7  
    模拟任务 Za3}:7`Gu  
    k1zK3I&c_  
    a@q c?  
    1. 入射耦合 2u!&Te(!9  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 v0E6i!D/  
    2. 出瞳扩展 |vGHhzZ|  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 \#B<'J9.`  
    3. 出射耦合器 LfFXYX^  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 fbbbTZy  
    n;N79`mZC  
    基本仿真任务 4sn\UuKyL  
    Bi :!"Nw[X  
    i-5,* 0e6m  
    1. 入射耦合 v}V[sIs}  
    V(DY!f_%  
    2xX:Q'\2  
    kV5)3%?  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 "2sk1  
    Q1?*+]  
    2. 出瞳扩展 9jEH"`qqk  
    rZaO^}u]  
    YE{t?Y\5  
    M~|7gK.m1  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 @v#P u_  
    H;=Fq+  
    3. 出射耦合 8j3Y&m4^  
    NId.TaXh  
    xLOQu.  
    0.n[_?<(  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 G--X)h-  
    tB,(12@W  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 *pS 7,Hm  
    E8}evi  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 (A6~mi r!  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 /kkUEo+  
    *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。 $Emu*'  
    @y`xFPB  
    使用分布式计算 c AEvv[  
    Im/tU6ybV  
    D5?8`U m=  
    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)。 "W(Ae="60  
    S\&3t}_  
    采用分布式计算方法进行仿真 !#O [RS  
    ~:bdS 4w  
    Ws@'2i\;  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 `**{a/3  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 4.jRTL5-oj  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 Ls9NQy  
    ?[NC}LC  
    模拟时间比较 <d H@e  
    `/P/2{,~  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* D @*<O=_D(  
    *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。 !ou#g5Q@z  
     
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