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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 ? w?k-v  
    Hxl,U>za#  
    5i^vN"J  
    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。 iCK$ o_`?  
    >o} ati  
    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)。 lBn*G&(P  
    vUK>4^{J5  
    模拟任务 O2,g]t~C  
    <!N;(nZ9}O  
    gr?pvf!I  
    1. 入射耦合 'YR5i^:t  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 -*lP1Nbp  
    2. 出瞳扩展 K%}I}8M  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 *i{.@RX?  
    3. 出射耦合器 zrew:5*uZ  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 U9 59=e  
    cA%U  
    基本仿真任务 d8kwW!m+  
    ]= NYvv>H  
    LgNNtZ&F  
    1. 入射耦合 b e/1- =m  
    Mak9qaWqF>  
    Tqa4~|6  
    jp^WsHI3  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 Rdg0WT*;j  
    H ZLOn  
    2. 出瞳扩展 D&r8V;G[[  
    ~|9LWp_  
    sOxdq"E  
    m[{&xF|_  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 9,5II0N L  
    Hm* vKFhz  
    3. 出射耦合 6h_k`z  
    ++!E9GU{  
    1:!rw,Jzl`  
    \.1b\\  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 mY 8=qkZE  
    'h^DI`  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 N#)VD\m  
    $l;tP  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 LXC`Zq\  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 5SL>q`t.bd  
    *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 I*t)x,~3  
    ^Ai_/! "  
    使用分布式计算 +Jka:]MW!  
    gqD^Bs'VF  
    4D8yb|o  
    参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 DsW`V~ T  
    PBs<8xBx^  
    采用分布式计算方法进行仿真 IaTq4rt  
    h==GdS4  
    !-RpRRR[Co  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 {qWG^Db  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 q uGPk)c  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 .&Pe7`.BE  
    eAYW%a  
    模拟时间比较 sR>;h /  
    ls "\YSq$  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* #or oY.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。 aho<w+l@  
     
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