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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 AkE(I16Uy~  
    6( 0ME$  
    O~ ]3.b  
    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。 e"O c  
    M!)~h<YL  
    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)。 3JJEj1O  
    _(%;O:i  
    模拟任务 Qf#=Y j  
    wFX>y^ 1  
    a 0+W-#G  
    1. 入射耦合 ziTE*rNJ  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ?)V?6"fFP  
    2. 出瞳扩展 0hr4}FL8  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 >Xv Fg  
    3. 出射耦合器 _my!YS5n  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 sf5F$  
    ;\48Q;  
    基本仿真任务 0wnC"2GUX  
    ;:A/WU.^  
    UsQh+W"?  
    1. 入射耦合 d;FOmo4  
    &~{0@/  
    0n-S%e5  
    5BRZpCb  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 \;bDDTM  
    DICS6VG}  
    2. 出瞳扩展 T7qE 2  
    '?)<e^  
    "p\5:<  
    LzGSN  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 Bb9/nsbE  
    m[8?d~  
    3. 出射耦合 |B~^7RHXo  
    $3)Z>p   
    i!u:]14>  
    ,LftQ1*;  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 6O\a\z  
    O f.%rpgy  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 (t_%8Eu  
    ={[9kR i  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 1.IEs:(;  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 *w5xC5*  
    *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。 UR<a7j"@2  
    ,%<ICusZ  
    使用分布式计算 :[d *  
    ffI z>Of:  
    HVH<S  
    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)。 `PS^o#  
    %2,'x  
    采用分布式计算方法进行仿真 >e M> Y@8=  
    Gph:'3 *X  
    Cc&SHG*R  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 w 21g&  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 x.kIzI5  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 %Fp 1c K  
    wrm ReT?  
    模拟时间比较 "(+p1  
    `BzjDI:a  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* n@_aTY  
    *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。 05s{Z.aK  
     
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