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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 W]O@DS zR  
    ;v1NL@w*  
    /bmXDDYH4  
    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。 _hy{F%}  
    ';b3Mm #  
    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#e{~m#  
    7$ =Y\ P  
    模拟任务 Har~MO?A  
    zj>aaY  
    "!%wh6`>Md  
    1. 入射耦合 NfTCp A  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 X&(<G  
    2. 出瞳扩展 j,C,5l=  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 6 u-$  
    3. 出射耦合器 `ke3+%uj o  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 w; 4jx(  
    ~H^'al2PK  
    基本仿真任务 GIm " )}W  
    FxCZRo&  
    q^ a|wTC  
    1. 入射耦合 F$Im9T6  
    qKdS7SoS  
    +VCo$o  
    , 3X: )  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 jzs.+dAg  
    NunV8atn:  
    2. 出瞳扩展 0#oBXu  
    *u>lx!g  
    90/vJN  
    {p`mfEE (  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ~|r~NO 7[  
    .u1X+P7  
    3. 出射耦合 ZFS7{:  
    B.$PhmCG  
    }I]j&\  
    VF)uu[ f9  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 TUh&d5a9H  
    DY9fF4[9a  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 d0(Cn}m"c  
     fb\DiKsW  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 6M ^IwE  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 ^P`NMSw  
    *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。 ?Z q_9T7  
    vUNisVA  
    使用分布式计算 pDu{e>S|:  
    L#D9@V'z  
    s%~L4Wmcq  
    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)。 *E:x E/M!2  
    q-3]jHChh  
    采用分布式计算方法进行仿真 /XcDYMKgh  
    ><;Q@u5~  
    [oV{83f  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 AZ[75>  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 gQ37>  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 `} =yG_!A  
    Nl@k*^  
    模拟时间比较 AoBoFZLl3  
    Sw)i1S9  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* u~W{RHClW  
    *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。 -hWC_X:9jP  
     
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