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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 cx{T '1  
    %hc'dZ  
    W5.Va.  
    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。 dCeX}Z  
    &Yf",KcL*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)。 T1W:>~T5#  
    KXf<$\+zO  
    模拟任务 V@%  
    h*3{6X#(/  
    ;#&fgj  
    1. 入射耦合 EY=FDlV  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 b{M}5~e=B  
    2. 出瞳扩展 X\\7$  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 %v{1# ~u  
    3. 出射耦合器 rQJ"&CapT  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ong""K4H  
    , ECLqs%  
    基本仿真任务 y\'P3ihK  
    G 4qy*.  
    pZk6 w1d!  
    1. 入射耦合 O4L#jBa+  
    Qf xH9_  
    q+ pOrGh  
    f<<rTE6  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 RJ~ %0  
    +7U  
    2. 出瞳扩展 eEl.. y  
    aXY -><  
    d-B7["z,  
    he$XLTmr:  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 (UYF%MA}"  
    C5@V/vA  
    3. 出射耦合 fP[& a9l  
    <7XT\?%F  
    y3eHF^K+$  
    PB53myDQ  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 @hif$  
    4woO;Gm  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 lA^+Flh  
    FT89*C)oD  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 yGj.)$1},@  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 >&S0#>wmyG  
    *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 Y<f_`h^r  
    JOb MZA$  
    使用分布式计算 o.7{O,v  
    F$MX,,4U  
    /i_ @  
    参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 P0Z! ?`e=M  
    LL*mgTQ  
    采用分布式计算方法进行仿真 r$(~j^<s  
    :I1_X  
    z[EFQ^*>  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 '+Xlw  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 4 !#a3=_  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 6#e::GD  
    g(ogXA1  
    模拟时间比较 ~9\zWRh  
    v~|?3/{Q  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* $uDqqG(^  
    *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。 [10zTU`  
     
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