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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 &9tsk#bA.g  
    9b6h!(  
    {\I \4P  
    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。 {lJpcS  
    ;GSj }Nq  
    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)。 $la,_Sr  
    WkE;tC*  
    模拟任务 cyyFIJj]  
    GYO"1PM  
    /8T{bJ5  
    1. 入射耦合 rD gl@B3  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 3E-&8x7uYR  
    2. 出瞳扩展 uWE@7e4'I  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 `PfC:L  
    3. 出射耦合器 pz+#1=b]  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 TuL( /  
    *6DKU CA/  
    基本仿真任务 L\I/2aiE  
    mMH0 o  
    PoZBiw@  
    1. 入射耦合 2z:9^a/]Na  
    X +R_TC  
    }dCnFZ{K3  
    X*@S j;|m  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 |>)mYLN!y  
    -L@=j  
    2. 出瞳扩展 }<p%PyM  
    w'C(? ?mH  
    :M16ijkx  
    b.(^CYYQ  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 I6+5mv\  
    fqxMTTg@  
    3. 出射耦合 +FI]0r  
    lCXo+|$?s  
    lU maNZ  
    hdzaU&w  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 G8VWx&RE  
    L-yC'C  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 *P>F# ~X  
    Ex<0@Oz  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 cVN|5Y   
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 H|]Q;,C  
    *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。 Em;zi.Y+V  
    P$Nwf,d2u  
    使用分布式计算 V0>,Kxk  
    occ}|u  
    q-'zZ#  
    参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 @xo9'M<l  
    kN )P-![  
    采用分布式计算方法进行仿真 {8eNQ-4I  
    YRFM1?*  
    +m_quQ/ys  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 K\#+;\V  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 cOSUe_S0w[  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 "bqB@)  
    ]'Bz%[C)  
    模拟时间比较 M%m$ 5[;n  
    k 2~j:&p  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* dXZV1e1b&#  
    *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。 5Jd,]~KAP  
     
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