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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: 2025-02-19
    摘要 Ip{hg,>  
    ]|F`;}7  
    !ldE9 .  
    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。 2L^/\!V#  
    Rm3W&hQ  
    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)。 c2V_|oL  
    #HL$`&m  
    模拟任务 &=t~_ Dc  
    yVzV]&k  
    3^Is4H_8  
    1. 入射耦合 G l/3*J  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 H5]q*D2  
    2. 出瞳扩展 lYe2;bu  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 bLl ?!G.  
    3. 出射耦合器 ^XyC[ G@[  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 (M;d*gN r  
    8;~,jZ s  
    基本仿真任务 )j]f ]8  
    h_X'O3r  
    >WO;q  
    1. 入射耦合 tM@%EO  
    %dw0\:P?Q  
    Mb_"M7  
    /  !h<+  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 fC"? r6d  
    DB"z93Mr<K  
    2. 出瞳扩展 s4 , `  
    6k')12~'  
    "pX|?ap  
    /hg^hF  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 `$4wm0G|  
    5 3+C;]J  
    3. 出射耦合 Fbotn(\h@  
    \xOYa  
    S41S+#7t*  
    5:+x7Ed  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 \Ogs]4   
    1Xcj=I- 4  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 rf/]VAK  
    >]Mhkf/=)  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 (eT9N_W  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 !K.)Qr9V  
    *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 ).Z U0fV  
    U2Siw   
    使用分布式计算 9;gy38.3  
    \Pfm>$Ib=  
    j0cB#M44  
    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)。 K_j*9@  
    ktY  
    采用分布式计算方法进行仿真 yqb$,$  
    Nc EPPl 0I  
    2zsDb'r  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 x;JC{d#  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 w$qdV,s 7  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 Fyz1LOH[X  
    HlxgJw~<  
    模拟时间比较 7 A{R0@  
    gf;B&MM6  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* d<_IC7$u>  
    *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。 *[3tGiUJ  
     
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