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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 5KK{%6#f\  
    }bp.OV-+  
    T\jAk+$Jo  
    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。 U>oW~Z  
    N9pwWg&<+  
    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)。 Q ]/B/  
    NJ<N%hcjK  
    模拟任务 D 0  
    #aa1<-&H  
    $1~c_<DN  
    1. 入射耦合 zFOL(s.h|0  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 YtMlqF  
    2. 出瞳扩展 )qmFK .;%  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 O'OFz}x),  
    3. 出射耦合器 t|.Ft<c#  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 _1P`]+K\D$  
    x=h0Fq ,T  
    基本仿真任务 s*f1x N<  
    q4) Ey  
    G,B?&gFX  
    1. 入射耦合 8|6~o.B.G  
    <z',]hy  
    Z&A0hI4d  
    5:$Xtq  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 `&H04x"Y$>  
    ~U9q-/(J/  
    2. 出瞳扩展 g#}tm<  
    J)#S-ZB+'k  
    ]'tJ S]  
    .ots?Ns  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 e9lOk)`t  
    JxHv<p[  
    3. 出射耦合 ~?CS_B *  
    ,aWCiu}  
    ?]5Ix1  
    ?T <rt  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 hox< vr4  
    1) 'Iu`k/  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 eKyqU9  
    ^iuo^2+  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 7C?E z%a@  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 :kt/$S^-  
    *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 t|_{;!^  
    mVt3WZa  
    使用分布式计算 3[.3dy7,Z  
    ~pRs-  
    >P<'L4;  
    参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 T=>vh*J  
    [EruyWK  
    采用分布式计算方法进行仿真 ~XKZXGw  
    JL``iA  
    p jd o|  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 @<a|  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 bM^7g  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 i&*<lff  
    i(Vm!Y82  
    模拟时间比较 5#2jq<D  
    _Z$?^gn  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* %0zS  
    *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。 ~U3S eo }  
     
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