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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: 02-11
    摘要 :uQ~?amM  
    (C60HbL  
    xSL%1>MrN  
    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。 D9-D%R,  
    +X4/l"|  
    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)。 $^louas&  
    ^gd[UC-"w  
    模拟任务 Qv/Kbw N{  
    \zv?r :1t  
    IHStN,QD  
    1. 入射耦合 _H)>U[  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 jb lj]/  
    2. 出瞳扩展 L_QJS2  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 +"F9yb  
    3. 出射耦合器 .vk|aIG  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 >Qold7 M  
    |n q}#  
    基本仿真任务 e sDd>W  
    #b5V/)K  
    AD4Ot5  
    1. 入射耦合 yVl?gGgh  
    ~|.vz!A  
    1Aw/-FxJ  
    x/^,{RrPk  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 fFNwmH-jv  
    LS{t7P9K  
    2. 出瞳扩展 /.<2I  
    Y=YIz>u  
    =#K$b *#  
     g1B[RSWv  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 N_eZz#);  
    -3T~+  
    3. 出射耦合 7qT>wCVT  
    e9@7GaL`"S  
    9>1Gj-S2:  
    4Y:[YlfD.  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 flzHZH  
    ^*A8 NdaB  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 9e>Dqlv  
    \g<=n&S?  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 Ql.abU  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 - }2AXP2q  
    *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。 b$k|D)_|  
    ( S=RFd  
    使用分布式计算 <Zn -P  
    .uwD;j +#  
    +?[,{WtV  
    参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 B`i 5lD  
    f%JC;Y  
    采用分布式计算方法进行仿真 I|oS`iLl$  
    r[Zg$CW  
    OPP^n-iPr  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 [9>h! khs  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 Gn7P` t*.  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 GfMCHs   
    !&b wFO>P  
    模拟时间比较 hEv}g  
    e ) ?~  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* Fy8$'oc  
    *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。 cTQ]0<9:e  
     
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