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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 WFr;z*  
    Q:L^DZkGV  
     f$7Xh~  
    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。 2wCSjAWWh(  
    )GT*HJR(vc  
    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)。 %|"0p3  
    kdgU1T@y.  
    模拟任务 7LFJi@*8  
    TTYM!+T  
    =D>,s)}o3;  
    1. 入射耦合 Gt4/ax:A@  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 z_i (o  
    2. 出瞳扩展 RZY[DoF8u  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 9#;GG3  
    3. 出射耦合器 g36:OK"  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 Ru&>8Ln0  
    Ux/|D_rlf  
    基本仿真任务 KF.O>c87&  
    I ~U1vtgp  
    :CeK 'A\  
    1. 入射耦合 K'6NW:zp~  
    JJQS7,vG  
    9mmkFaBQ  
    ~vbyX  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 $q$G  
    -n:~m p  
    2. 出瞳扩展 2@Nt6r  
    $q|-9B  
    2iWS k6%R  
    O|} p=ny  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 mi';96  
    gh?3[q6  
    3. 出射耦合 a23XrX  
    v 1.8]||^  
    k4E2OyCFoJ  
    Vsj1!}X:  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 i8h^~d2"  
    i^SPNs=  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 o*t4zF&n  
    c 98^~vR]]  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 "*bP @W  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 3a\De(;  
    *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 e0$.|+  
    8}?w i[T  
    使用分布式计算 v[2N-  
    ufi:aE=}  
    gTQc=,3l3  
    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)。 5$?)f&M  
    KSYHG  
    采用分布式计算方法进行仿真 KU=+ 1,Jf  
    t?(fDWd|-  
    @kPe/j/[1  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 |V&E q>G  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 b[2 #t  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 | 9 <+!t\  
    2PC:F9dh\  
    模拟时间比较 g7;OZ#\  
    #z5$_z?_  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* ;)ku SH  
    *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。 R xA:>yOPn  
     
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