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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 F@Sk=l(  
    mh}D[K=~%  
    0C :8X   
    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。 _:9}RT?  
    ly` A,dh  
    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)。 ;VKWY  
    [Kc?<3W  
    模拟任务 M6p\QKi  
    s_y8+BJaV  
    htbE Q NW  
    1. 入射耦合 fPD.np}  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 X,w X)9]J  
    2. 出瞳扩展 W_M#Gi/ AL  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 0V3dc+t)O  
    3. 出射耦合器 yq ;[1O_9C  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 tNFw1&  
    L/rf5||@  
    基本仿真任务 4x)vy -y  
    JY CMW! ~  
    O;RBK&P  
    1. 入射耦合 &6 s&nx  
    -/?)0E  
    ,1~zYL?  
    U 2YY   
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 [voZ=+/  
    ra'/~^9  
    2. 出瞳扩展 4\-11!'08  
    `]W9Fj<1j  
    60%nQhb  
    6,YoP|@0  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 >G|RVB  
    Dazm8_x  
    3. 出射耦合 ;w. la  
    v Z]j%c@  
    H[.)&7M\  
    9 3)fC  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 m"~ddqSMT  
    }=EJM7sM|k  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 nPvys~D  
    >niv >+!N  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 \ 86 g y/  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 Ee}|!n>  
    *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。 _3%$E.Q  
    PMTrG78p*  
    使用分布式计算 Zy7kPL;b  
    d;dT4vx$[M  
    wuXQa wo  
    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)。 q<3La(^/  
    [w<_Wj  
    采用分布式计算方法进行仿真 S~:uOm2t\  
    -crMO57/  
    w =F9>  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 {g nl6+j  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 ~4+Y BN  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 _fk}d[q0  
    7u;N/@  
    模拟时间比较 VX8rM!3  
    +H&/C1u  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* ;MGm,F,o  
    *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。 -}<Ru)  
     
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