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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 <>VID E  
    }M^_Z#|,  
    hN[X 1*  
    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。 hI*`>9l  
    6={IMkmA  
    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)。 uW ) \,  
    U7jhV,gO4  
    模拟任务 `(P "u  
    &ycjSBK  
    ~KJ,SLzhx9  
    1. 入射耦合 *3 !(*F@M,  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 hK Fk$A  
    2. 出瞳扩展 DE'Xq6#PK  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 h|K\z{ A  
    3. 出射耦合器  c^rC8E  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 nT_*EC<.  
    *+NGi(N  
    基本仿真任务 keae.6[  
    u$apH{  
    L7X7Zt8%  
    1. 入射耦合 "v@);\-V  
    TFNUv<>X  
    xT:qe  
    4tbw*H5!5  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 C(f$!~M4b  
    mluW=fE  
    2. 出瞳扩展 }*0,>w>  
    < }<#W/  
    TViBCed40  
    v hRu `Yb  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ,m2A p\l  
    f#*h^91x  
    3. 出射耦合 Tnf&pu#5  
    , - QR  
    u9esdOv  
    $Vo/CZW7  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 #E*@/ p/  
    i:C.8hmAE  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度  -PcS(  
    z`c%?_EK  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 /TzNdIv  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 .UNF~}^H  
    *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。 eLCdAr  
    mk#>Dpy?  
    使用分布式计算 -kWO2  
    uCY(:;[<  
    ~C%2t{"  
    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)。 PthId aN@  
    R1I I k  
    采用分布式计算方法进行仿真 U* -% M  
    Tm (Q@  
    xeJ9H~^  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 H|grbTv,  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 eV"dv*R  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 =6.8bZT\  
    b{Z^)u2X  
    模拟时间比较 xR\D(FLV S  
    m"96:v  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* W Atg  
    *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。 }@3Ud ' Y  
     
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