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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: 02-19
    摘要 >U4bK^/Bp  
    l_2l/ff9  
    rniL+/-uU  
    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。 / )[\+Nc  
    f::^zAV  
    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)。  ]5ibg"{S  
    ^Nav8dma  
    模拟任务 7n;a_Z0s$  
    9/&1lFKJ  
    ?"}U?m=  
    1. 入射耦合 V0#E7u`4  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ~xPetkl@  
    2. 出瞳扩展 <A\g*ld  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 %.uN|o&n  
    3. 出射耦合器 5(Q-||J  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 l`j@QP  
    >A6PH*x  
    基本仿真任务 <x$f D37  
    @k:@mzB7R  
    [a^<2V!vMn  
    1. 入射耦合 D[YdPg@-  
    fl_a@QdB#  
    bhZ5-wo4%  
    W^H[rX}=  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 :2{ [f+  
    =7 -k D3  
    2. 出瞳扩展 FklO#+<:  
    8L@@UUjr  
    {+9t!'   
    N=8CVI  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 IeIv k55  
    "(+aWvb  
    3. 出射耦合 !) d  
    7:.!R^5H  
    Z3Xgi~c  
    G6"4JTWO  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 %+ MYg^  
    f+c{<fX  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 sQT,@+JEr  
    U[@B63];0  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 g87M"kQKA  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 pl 1CEoe  
    *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。 P\ 2Bx *e  
    !<>`G0  
    使用分布式计算 # kmI#W"^  
    2l8z/o7v  
    5pE@Ww  
    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)。 mx^rw*'JGC  
    yv5c0G.D  
    采用分布式计算方法进行仿真 "9H#pj -  
    _1\H{x  
    x C>>K6Nb  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 &gvX<X4e  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 C2J@]&  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 DJNM =v  
    M""X_~&I"  
    模拟时间比较 072`i 46  
    mw=keY9]  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* A^ry|4`3(  
    *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。 PF;`mdi-,  
     
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