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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: 02-11
    摘要 ,}!OJyT  
    Do7&OBI~  
    &zsaVm8  
    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。 :t\pi. uWt  
    '`q&UPg]  
    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)。 pYo]lO  
    VGoD2,(b^  
    模拟任务 kji*7a?y  
    V#?GDe}[  
    k+>-?S,  
    1. 入射耦合 j2T Z`Z?a^  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 4@PH5z  
    2. 出瞳扩展 p=U*4[9k  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 od{b]HvgS  
    3. 出射耦合器 _B` '1tNx  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 X>w(^L*>  
    a3i4eGT-  
    基本仿真任务 >Vr+\c  
    (W3~r  
    _94|^   
    1. 入射耦合 'AN3{  
    SI=vA\e  
    @ U6Iw"@  
    WL4{_X  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 .P\wE";  
    <syMrXk)R(  
    2. 出瞳扩展 'qS&7 W(  
    >Ha tb bA  
    -QL_a8NL  
    DVxW2J  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ^)Xl7d|m+  
    / %}Xiqlrd  
    3. 出射耦合 S[rz=[7{  
    Jrd:6Z  
    1BK-uv:  
    <A +VS  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 7A|n*'[T>  
    K'.aQ&2  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 RiC1lCE  
    :R+}[|FV  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 e&zZr]vs]l  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 V|3}~(5=  
    *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。 X>^St&B}fC  
    qc_c&  
    使用分布式计算 ?sV0T)uk  
    M<oIo 036  
    p`lv$ @q'  
    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)。 5q<AMg  
    _NQMi4 V(  
    采用分布式计算方法进行仿真 wP.b2X_V  
    UN'[sHjOnD  
     L5/J  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 T)J=lw  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 Pu dIb|V2  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 n}(/>?/  
    m[6?v;w  
    模拟时间比较 Lu,72i0O ^  
    };"-6e/9  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* $_NYu  
    *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。 ssGp:{]v/  
     
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