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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 8y:c3jzP_  
    SY&)?~C  
    I#?NxP\S  
    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。 "eRf3Q7w:  
    1T96W :   
    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)。 vQK*:IRKK  
    ii,/omn:  
    模拟任务 Wg\`!T  
    )}`3haG  
    5ctH=t0  
    1. 入射耦合 [3&Y* W  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 e&*< "WN  
    2. 出瞳扩展 ur*@TIvD  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 L&*/ s&>b  
    3. 出射耦合器 --X1oC52A  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ea7l:(C  
    0C3s  
    基本仿真任务 T8*<  
    o'uv5asdb  
    ~x}/>-d  
    1. 入射耦合 vbXZZ  
    02|f@bP.  
    L!fiW`>0G  
    q>JW$8  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 |gl~wG1@  
    +aa( YGL  
    2. 出瞳扩展  ^##tk  
    OanHG  
    E Ux kYl  
    7soiy A  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 \(m_3 H  
    `/+%mKlC|[  
    3. 出射耦合 SiBhf3   
    g8I=s7cnb  
    ?z "fp$  
    S w<V/t  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 !%pY)69gv  
    aN\ps g  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 bu&x& M*  
    WGG Va  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 aqa%B  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 ^4D7sS;~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。 86.LkwlqoH  
    5)%bnLxn  
    使用分布式计算 _'g'M=E  
    QEUr+7[  
    _3G;-iNX;  
    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)。 ( Lp~:p  
    >o\s'i[  
    采用分布式计算方法进行仿真 %FN3/iM  
    M!KHBr  
    y-Xd~<*Ia  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 %j '_I\  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 !>%U8A  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。  p^=>N9  
    ]}K\&ho2  
    模拟时间比较 Y6_%HYI$  
    K2= `.  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* IV"OzQONx  
    *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。 pv:7kgod  
     
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