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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 @QOlo -u  
    @6["A'h  
    A]<+Aq@{  
    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。 hSAdD!  
    {L6@d1u  
    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)。 xA7>";sla[  
    /;5U-<qf  
    模拟任务 -9PJ4"H  
    h D5NX  
    OdKfU^  
    1. 入射耦合 &,DZ0xA  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 %_P[ C}4  
    2. 出瞳扩展 yP<ngi^s=  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ]S  
    3. 出射耦合器 ?Z^?A^; }$  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 s+m3&(X  
    gWk?g^KJL  
    基本仿真任务 >b;o&E`\  
    4 H<.  
    EKgY  
    1. 入射耦合 jm ORKX+)  
    mV>l`&K=  
    Yamu"#  
    ~`Y!_'(x  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 eW<|I  
    6 4,('+  
    2. 出瞳扩展 \=1$$EDS9  
    F>F2Yql&W  
    UWXl c  
    T0;8koj^_  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 PEr &|H2  
    nmo<t]  
    3. 出射耦合  g)Tr#  
    y:HH@aa)  
    #}p@+rkg2  
    | V: 9 ][\  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 v:F_! Q  
    \V(w=   
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 jd.{J{o  
    T)Y{>wT  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 e S: 8Pn  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 ]qd$rX   
    *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 A+=K<e  
    ?S<`*O +  
    使用分布式计算 h}y]Pt?  
    Q]{ `m  
    %f?Z/Wn  
    参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 7gc?7TM  
    0f5c#/7C9  
    采用分布式计算方法进行仿真 !AXt6z cZ  
    bu8AOtY9E-  
    Cut7  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 Lcz`  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 4{QD: D(D  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。  ;?G..,  
    g-~]^$  
    模拟时间比较 GY t|[GC  
    Kh8  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* m9=93W?   
    *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。 $'x#rW>v  
     
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