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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 \Ld/'Z;w  
    _+7 3Y'  
    \wwY?lOe  
    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。 -T3 z@k  
    5i `q  
    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)。 X%w`:c&  
    ye !}hm=w  
    模拟任务 I<yd=#:n  
    GvQKFgO6h  
    }QrBN:a$(  
    1. 入射耦合 X!#rw= Q  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 tl5}#uJ  
    2. 出瞳扩展 j:ze5FA+  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 {6d)|';%  
    3. 出射耦合器 oRH ]67(Z  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 6^_:N1 @  
    qYjR  
    基本仿真任务 X <QSi   
    /=4 m4  
     &ig6\&1  
    1. 入射耦合 $3.hZx>  
    =*<Cw?Gc  
    D&0y0lxI@  
    H5wzzSV!:B  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 eb%`ox@&  
    a ^wGc+  
    2. 出瞳扩展 4L<h% 'Zn  
    Ne>yFl"u  
    3 ,;;C(  
    Nmu;+{19M  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 Y.FqWJP=p  
    "%^T~Z(_j  
    3. 出射耦合 /*Xr^X6  
    Am>^{qh9  
    zX=K2tH  
    +Wgp~$o4  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 Z|l/6L8  
    e0rh~@E  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 NHI(}Ea|]  
    H$G`e'`OZ  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 /XEt2,sI9  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 ?4QX;s7  
    *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 FZdZGK  
    _p <]jt  
    使用分布式计算 u Uy~$>V  
    Ky:y1\K1^K  
    ~%.<rc0  
    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)。 uKOsYN%D  
    xcf`i:\  
    采用分布式计算方法进行仿真 xhq-$"B  
    5SOl:{A +  
    W.67};',  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 ^)wTCkH&y  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 R#8.]  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 }wY6^JF  
    ?7?hDw_Nk  
    模拟时间比较 yxz)32B?  
    <d`ksZ+  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* fm u;Pb]r  
    *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。 8 16OV  
     
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