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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 Q /\Hc  
    :YZMR JL  
    \>-%OcYlM  
    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。 bga2{<VF  
    wD&b[i  
    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)。 .{W)E  
    K&noA  
    模拟任务 jVu3!{}  
    U9B|u`72  
    lq!l{[Xp  
    1. 入射耦合 c =i6  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 = 8%+$vX  
    2. 出瞳扩展 VN8ao0^d;d  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 1 {V*(=Tp  
    3. 出射耦合器 /fc@=CO  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 +P<LoI  
    AHR%3W  
    基本仿真任务 re/l5v,|3  
    ]Z\.Vx  
    zKk2>.  
    1. 入射耦合 [e'Ts#($A  
    )/9/p17:xu  
    s0"1W"7vh  
    ?o9g5Z  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 Rj=xn(@d  
    Tce2]"^;  
    2. 出瞳扩展 Ol24A^  
    mko<J0|4  
    Hd)4_ uBt  
    _`zj^*%  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 >2~q{e  
    3l 0>  
    3. 出射耦合 u1&pJLK0[  
    RW|3d<Fj  
    u#Qd `@p  
    ?c^0%Op  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 9_F2nmEv  
    .~6p/fHX  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 LQs2!]?HT  
    X &6p_Lo  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 ;Z"6ve4  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 tq^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。 ?8n`4yO0  
    B@l/'$G  
    使用分布式计算 ,!3G  
    /AP@Bhm  
    A|8(3PiP  
    参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 =x~HcsJ8!R  
    (&FSoe/!['  
    采用分布式计算方法进行仿真 y!Q&;xO+!  
    ,\f!e#d  
    |[?"$g9v  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 Sf)VQ5U!Y  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 <w.W[ak  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 ucyz>TL0  
    =LS?:Mhm  
    模拟时间比较 R$=UJ}>  
    &gZ5dTj>  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* c?CjJ}-7  
    *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。 RUmJ=i'4/  
     
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