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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 jtqH3xfy  
    56 6vjE  
    gq9D#B  
    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。 ,#=ykg*~/  
    ,Qvclu8r  
    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)。 -dX{ R_*  
    scmn-4j'{  
    模拟任务 ~F5JN^5Y  
    b=:$~N@Y  
    G dZ_  
    1. 入射耦合 =%u\x=u|  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 8`bQ,E+2  
    2. 出瞳扩展 /18Z4TA  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 Hx;ij?  
    3. 出射耦合器  ?39B(T  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 <~aQ_l  
    YTBZklM  
    基本仿真任务 kOfq6[JC  
    HI}$Z =C  
    Uh.XL=wY  
    1. 入射耦合 cG|)z<Z  
    om3$=  
    % :?_N  
    p^^Ai  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 s|3@\9\  
    YG2rJY+*  
    2. 出瞳扩展 7%rSo^t,L  
    f.f5f%lO~  
    KP)BD;  
    RB]K?  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 &cj/8A5-  
    oicett=5  
    3. 出射耦合 XD\RD  
    \Y'#}J"dh  
    - w41Bvz0  
    HnvE\t9`  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 %(4G[R[  
    ?h`Ned0P  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 tT7< V{i4  
    CbK&.a  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 $V"NB`T  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 n^QOGT.s6`  
    *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 )tQG5.to  
    @g|E b}t  
    使用分布式计算 XOl]s?6H$  
    bS 'a)  
    4m++>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)。 i4T U}.h8  
    jF}zv  
    采用分布式计算方法进行仿真 j7;v'eA`;7  
    |_l\.  
    `!MyOI`qS  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 x}TDb0V  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 f_1#>]  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 fn|l9k~<O  
    a,Gd\.D  
    模拟时间比较 \Cx) ~bq<  
    V43pZ]YZ>  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* t+0&B"  
    *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。 w>I>9O}(`  
     
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