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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: 3小时前
    摘要 >^3zU   
    ]XUSqai  
    ?N>pZR  
    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。 TyOH`5 D  
    ^>m^\MuZ  
    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)。 g.a| c\WH  
    4#:\?HAu!  
    模拟任务 8=Q V N_  
    maDz W_3  
    2-v\3voN  
    1. 入射耦合 ><Uk*mwL  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 &N\[V-GP2G  
    2. 出瞳扩展 W-D[z#)/Y  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 e<5Y94YE  
    3. 出射耦合器 o.^y1mH'  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 /6U 4S>'(  
    0M8.U  
    基本仿真任务 D$nK`r  
    5@P-g  
    >}SRSqJu  
    1. 入射耦合 X/+OF'po  
    nbxR"UH  
    n93zD*;5  
    "^%Z'ou  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ]US[5)EL-  
    !Iq{ 5:  
    2. 出瞳扩展 \L[i9m|e  
    H06Bj(Y!  
    Qb`C)Nh:  
    ( v@jc8y  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 GDPo`# ~  
    rkYjq4Z@  
    3. 出射耦合 B*@6xS[IL  
    |Td5l?  
    R8<eN9bJ9  
    QIV%6q+*R  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 Np)aS[9W  
    0H:dv:#WAI  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 @GG ccF  
    $(q8y/,R*-  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 '[Gm8K5  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 8#f$rs(}  
    *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。 )+Y&4Qu  
    ^ vbWRG~  
    使用分布式计算 OD+5q(!"a  
    TnE+[.Qu  
    uD)-V;}P@;  
    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)。 r4;Bu<PQN1  
    ("Dv>&w9  
    采用分布式计算方法进行仿真 _V@P-Ye  
    z\.1>/Z=  
    k dU! kj  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 *gu8-7'  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 'IQsve7cI  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 1^{`lK~2  
    JBcY!dy-d  
    模拟时间比较 kh?. K#  
    -(;LQDG |  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* # *,sa  
    *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。 ixw(c&gL  
     
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