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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 :Sma`U&  
    [vgtc.V  
    #*}+J3/  
    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。 ZW}_DT0  
    5m*,8]!-  
    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)。 oQ#8nu{k  
    nK,w]{<wG!  
    模拟任务 PM+[,H  
    &o*A {  
    o@Oqm>]SS  
    1. 入射耦合 ise-O1'  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 kFB  
    2. 出瞳扩展 HhpDR  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 _L PHPj^Pg  
    3. 出射耦合器 9my^ Y9B  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 uS-|wYE  
    9UkBwS`  
    基本仿真任务 99S ^f:t  
    e!Hhs/&!T  
     eIlva?  
    1. 入射耦合 ;I*o@x_  
    {FG j]*  
    M{\I8oOg  
    s>en  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 RpK@?[4s  
    R2;  
    2. 出瞳扩展 O}P`P'Y|'  
    w@ pPcZ>z/  
    gSgr6TH0  
    ;,TFr}p`  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 "z c l|@  
    aYeR{Y]  
    3. 出射耦合 GmG 5[?)  
    g\U-VZ6;p  
    JVJMgim)0  
    >Q/Dk7#  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 XkqCZHYkS  
    } #J/fa9 !  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 :Al!1BJQ  
    2|,VqVb  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 cR{#V1Z  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 =vPj%oLp'a  
    *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。 ~@!bsLSMU  
    XG?8s &  
    使用分布式计算 GVz6-T~\>  
    ibw;}^m(  
    [m -bV$-d  
    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| 7(  
    ,I9bNO,%JK  
    采用分布式计算方法进行仿真 lFk R=!?=  
    5N]"~w*  
    HsWk*L `y  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 /efUjkP  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 i@q&5;%%  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 #z(]xI)"  
    *hrvYil2b  
    模拟时间比较 }qUX=s GG  
    Kq!3wb;  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* |:o4w  
    *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。  k'YTpO  
     
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