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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: 7小时前
    摘要 aW0u8Dz  
    ?(5o@Xq  
    !dfS|BA]  
    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。 XGE 2J  
    8%;}LK  
    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)。 Smq r q  
    6Gs{nFw  
    模拟任务 Y%78>-2 L  
    p!HPp Ef+#  
    Rro?q  
    1. 入射耦合 $Cz1C  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 |rr$U  
    2. 出瞳扩展 t[]['Iosd  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 2wB.S_4"-<  
    3. 出射耦合器 q%OcLZ<,  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 6uu^A9x  
    t2=a(N-/,  
    基本仿真任务 Dh hG$  
    gW%pM{PW  
    N7e`6d!  
    1. 入射耦合 jMN)?6$=  
    &?SX4c~?u  
    KKLR'w,A>  
    /Jh1rck  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。  7]p>XAb  
    -h>Z,-DE6  
    2. 出瞳扩展 ! G*&4V3Mg  
    Oq*n9V  
    nAIH`L"X  
    !cRfZ  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 gzVtxDh  
    Z8&4z.6_  
    3. 出射耦合 MVeF e\r  
    7sXy`+TZ->  
    X.s*>'  
    sB?2*S"X)<  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 *R5`.j =  
    "Owct(9  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 k) "ao2iXL  
    cb +l"FI7  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 >eQbipn  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 Rb)|66&3&  
    *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。 EbCIIMbe"  
    8QT<M]N%  
    使用分布式计算 d'ZS;l   
    ^uia`sOP4  
    B9YsA?hg  
    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)。 cI2Fpf`2Wj  
    !6M Bxg>  
    采用分布式计算方法进行仿真 X` ATH^S  
    5B1G?`]?  
    N*Yy&[  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 O]t\B *%}  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 L~IE,4  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 K]X` sH:  
    fb23J|"  
    模拟时间比较 Gu5~ DyT`G  
    /-Wuq`P/ T  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* 0x\2 #i  
    *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。 cA<<& C  
     
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