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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 正序阅读 楼主  发表于: 5小时前
    摘要 ~=n#}{/  
    oR#:Nt X@  
    QB{rVI>mI!  
    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。 v90T{1+M|4  
    {U11^w1"3  
    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)。 arZ@3]X%a  
    VHUW]8We  
    模拟任务 v:_B kHN'  
    773/#c  
    /X8 <C=}  
    1. 入射耦合 ]`=X'fED  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 j ) vlM+  
    2. 出瞳扩展 aw $L$7b}  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 tykB.2f  
    3. 出射耦合器 ZU2laqa_  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 '?*g%Yuz  
    3K0tC=  
    基本仿真任务 )9nElb2  
    >`T5]_a  
    Xh+ia#K  
    1. 入射耦合 e(B9liXM  
    )h$NS2B`  
    j5 wRGn3  
    !sSQQo2Sv  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ik,lSTBD  
    }E^S]hdvz  
    2. 出瞳扩展 ^s/  
    irBDGT~  
    wdE?SDs  
    g=)J~1&p  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 H^%.=kf  
    VDEv>u4  
    3. 出射耦合 tx7~S Ur  
    y6HuN  
    VL( <  
    QP I+y8N=  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 WgR4Ix^L#  
    S5=Udd"  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 ,t$,idcT+  
    JN3cg  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 5ua?I9fY  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 b B  
    *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。 Yn51U6_S  
    ffDc 6*.Q  
    使用分布式计算 i^z`"3#LE  
    !mfJpJ  
    ztM<J+  
    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)。 'md0]R|  
    {OMg d3%14  
    采用分布式计算方法进行仿真 #TJk-1XM*q  
    rjA@U<o  
    B\`Aojw"E?  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 !|wzf+V  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 h5%|meZQb  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 F 8yF  
    qztV,R T  
    模拟时间比较 wNCCH55Pt  
     NY  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* Eh8Pwt7C@  
    *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。 ,8Iv9M}2  
     
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