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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 t|*PC   
    cU25]V^{\  
    F}Bc +i#]  
    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。 S^ ?OKqS  
    TJ9,c2d+  
    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)。 *@Z/L26s;=  
    >GiM?*cC  
    模拟任务 o'Q)V  
    laM0W5  
    &7 }!U  
    1. 入射耦合 %E7+W{?*1  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 NQ<~$+{  
    2. 出瞳扩展 DYH-5yX7  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 f8! PeQ?  
    3. 出射耦合器 A.vcE  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 a4,bP*H  
    Sv-}w$  
    基本仿真任务 FTt7o'U  
     Iz2K  
    t8s1d  
    1. 入射耦合 RlX;c!K  
    ',0~\V  
    uL b- NxQ-  
    (0W%Y Z!&  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 @yaBtZUp3  
    8Es]WR5 ^  
    2. 出瞳扩展 wC BL1[~C  
    %H- [u}s  
    g\ @nA4  
    ~GfcI:Zz&  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 d\, 4Wet;#  
    MPO!qSS]  
    3. 出射耦合 y wk;  
    8N6a=[fv<  
    n<CJx+U  
     b6S86>  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 N)RWC7th{  
    1q~U3'l:$  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 -baGr;,Cu  
    svyC(m)'  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 S:vv*5  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 ru(Xeojv#  
    *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。 GU'5`Yzd9  
    U3lr<(r*  
    使用分布式计算 Ph]e\  
    =Gd[Qn83.%  
    Xk]5*C]6<  
    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)。 yL.si)h(p  
    Lj(hk @  
    采用分布式计算方法进行仿真 w}NgFrL  
    T|ZZkNP|6  
    P xpz7He  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 2t[c^J  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 =]xNpX)  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 7L;yN..0  
    1a4QWGpq  
    模拟时间比较 kc8GnKM&mc  
    ":7cZ1VN2  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* cw"x0 RS  
    *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。 6{lWUr  
     
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