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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  #-r,;  
    l.NV]up +  
    3Uw}!>`%  
    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。 6qp2C]9=  
    dz3chy,3  
    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)。 os 9X)G  
    9M8 n  
    模拟任务 J0K25w  
    ;w--fqxVl  
    ancs  
    1. 入射耦合 %iMRJ}8(7  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 8$4@U;Vh;  
    2. 出瞳扩展 qD0sD2 x  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 p}I ,!~}  
    3. 出射耦合器 rXgU*3 RG  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 &iYy  
    \-i5b  
    基本仿真任务 tj<a , l  
    %an"cQ ]  
    zI1-l9 o  
    1. 入射耦合 !} ~K'1"  
    2vbm=~)$F  
    N{rC#A3  
    &ZmWR  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 z86[_l:  
    6'E3Q=}d  
    2. 出瞳扩展 Ni bOtIZ  
    nZ7FG  
    NWx.l8G  
    Ut|G.%1Vd%  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 *?dw`j_b >  
    oVDqX=G  
    3. 出射耦合 0H;,~ WY  
    Y367Jr@^N  
    rsSE*(T t  
    `GGACH3#s  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 $d:>(_p=A  
    HH`G/(a  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 n\CQ-*;l  
    (`nn\)  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 %UV'HcO/gp  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 #I]5)XT  
    *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。 <S/`-/= 2  
    I"AgRa  
    使用分布式计算 ^dc~hD  
    "j(?fVx  
    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)。 mI;#Zq_j  
    Jng,:$sZ  
    采用分布式计算方法进行仿真 $mS] K!\  
    HZ>8@AVa\  
    '8O(J7J  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 )+!~xL  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 Yr7%C  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 dM|&Y6  
    7soiy A  
    模拟时间比较 ?=C?3R  
    eJh4hp;x  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* 7F=Xn@ _  
    *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。 \Pv_5LAo  
     
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