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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 9gEwh<  
    a /l)qB#  
    uHvp;]/0\  
    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。 _w(7u(Z  
    `nv~NLkl  
    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)。 a#y;dK  
    q#ClnG*  
    模拟任务 x_6[P2"PP  
    lVR~Bh  
    xPk8$1meZM  
    1. 入射耦合 wb5baY9  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 q`H_M{26!y  
    2. 出瞳扩展 G"U9E5O  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 2U\u4N O{  
    3. 出射耦合器 foF({4q7b^  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 so)[59M7  
    >WQMqQ^t@  
    基本仿真任务 rc>4vB_ha  
    6YLj^w] %  
    QP^Cx=  
    1. 入射耦合 3kIN~/<R+7  
    gG:Vt}N  
    ZaDyg"Tw+  
    w\}ieI8J  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 B^Nf #XN(  
    X!Mx5fg  
    2. 出瞳扩展 }=UHbU.n~!  
    6]_pIf  
    t?ZI".>  
    O=&0H|B  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 o]` *M|  
    ,o{9$H5{  
    3. 出射耦合 S)k*?dQ##R  
    ] =xE  
    3yY}04[9<  
    f/NH:1)y  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ?WUA`/[z  
    tl4V7!U@^z  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 1onM j  
    -MO#]K3<  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 `*["UER  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 \H~T>j{N  
    *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。 NP#w +Qw  
    !t %j?\f  
    使用分布式计算 _AYK435>N  
    P*Uwg&Qz)  
    Ic:(Gi- %  
    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)。 2c,9e`  
    /y#f3r+*2  
    采用分布式计算方法进行仿真 gJXq^~-hd  
    g^2OkV(  
    }6}l7x  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 #$+*;  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 gQelD6c  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 OU(8V^.  
    A*R^n}sh  
    模拟时间比较 uk]$#TV*q>  
    Y3cMC)  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* "3"V3w  
    *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。 nQtWvT  
     
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