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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 .,x08M  
    D058=}^HE  
    |xaA3UA  
    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。 Kc\0-3 Z  
    $y >J=  
    通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。 >[Q(!Ai  
    BiHBu8<  
    模拟任务 15gI-Qb  
    FUm-Fp  
    4oOe  
    1. 入射耦合 hD l+  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 (F7!&]8%  
    2. 出瞳扩展 :/Nz' n  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 +;z4.C{gM  
    3. 出射耦合器 '89D62\89  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 Oy[t}*Ik  
    obX|8hTL%  
    基本仿真任务 GI7CZ  
    4F 8`5)RM  
    jvm "7)h  
    1. 入射耦合 4(YKwY2_L  
    iygdX2  
    P5vMy'1X  
    r"rID RQ"  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 .'7o,)pJ<  
    r0j:ll d  
    2. 出瞳扩展 bU:"dqRm<  
    }kXF*cVg  
    E<&VK*{zcO  
    f+$/gz  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 oChcEx%  
    Mk[_yqoCO  
    3. 出射耦合 !OWV* v2  
    G*wn[o(^j  
    WFN5&7$W  
    n2Ycq&O  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ]b<k%  
    -F|(Y1OE  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 v=SC*  
    I%*o7"  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 l= !KZaH  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 w},k~5U^s  
    *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 UwdcU^xt9  
    ybf`7KEP2A  
    使用分布式计算 +69sG9BA  
    r"U$udwjg  
    Fv5@-&y$W  
    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)。 @ZK|k  
    g4j?E{M?  
    采用分布式计算方法进行仿真 }QG6KJh_%  
    a*S4rq@  
    O-bC+vB]M  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 W/{HZ< :.  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 cD2}EqZ 9  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 yZA }WTGe  
    LfrS:g  
    模拟时间比较 vVZ@/D6w  
    pt|u?T_+  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* c<-_Vh.:5  
    *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。 OYNs1yB  
     
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