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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 ]IbX<  
    2xBIfmR^y  
    L ]HtmI  
    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。  8bQ\7jb  
    !u@XEN>/  
    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)。 GT$.#};u  
    3vx5dUgl,  
    模拟任务 \Eq,4-q  
    E(J@A'cX  
    Tb~|p_;o  
    1. 入射耦合 G-`4TQ  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 +/u)/ey  
    2. 出瞳扩展 3m RP.<=  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 *|)a@V L  
    3. 出射耦合器 wf47Ulx  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 hY$gzls4  
    V<X[>C'  
    基本仿真任务 oNW.-gNT  
    }DH3_M!  
    p;;4b@  
    1. 入射耦合 a=(D`lQ8  
    [ j'L *j  
    \ G}02h  
    !*2cK>`  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 kKbq?}W[  
    |wF_CZ*1  
    2. 出瞳扩展 bf1Tky=/  
    t8vR9]n  
    ze* =7  
    0,1x- yD  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 r6 k/QZT  
    <sU?q<MC  
    3. 出射耦合 c6v@6jzx0Y  
    yVF1*#"  
    yV{&x  
    R _#x  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 JQ5E;8J>  
    i.QS(gM  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 Q7<%_a  
    @9,=|kxK  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 m+66x {M2c  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 0r<?Ve  
    *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<:B"rPuK  
    PE!/n6  
    使用分布式计算 z1dSZ0NoA  
    36]pE<  
    x9ll0Ht  
    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)。 k2bjBAT  
    Z;=h=  
    采用分布式计算方法进行仿真 %"<|u)E  
    ]~a;tF>Fw  
    .>QzM>zO  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 8'K~+L=}  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 m1pge4*  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 [{!K'V  
    EY$Dtb+g8  
    模拟时间比较 &Hz{   
    9Hu;CKs  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* -|z ]Ir  
    *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。 }-Ds%L  
     
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