白光干涉相干性测量 - 在VirtualLab Fusion中利用分布式计算分析
摘要
0ZJt [attachment=125848] zqa7!ky 5?1:RE(1 本用例以众所周知的迈克尔逊干涉仪为例,展示了分布式计算的能力。多色光源与干涉测量装置的一个位置扫描的反射镜相结合,以执行详细的相干测量。使用具有六个本地多核PC组成的网络分布式计算,所得到的2,904个基本模拟的模拟时间可以从一个多小时显著减少到不到3分钟。 K)F6TvWv &O.lIj#FR 模拟任务 |tuh/e@dx [attachment=125849] ]}0QrD *'h J5{U 基本模拟任务 R>n=_C [attachment=125850] K+@R [ BDz7$k] 基本任务集合#1:波长 `ehcj
G1nY [attachment=125851] 4|Ay;}X \ yw+LT,AQ. 基本任务集合#2:反射镜位置 TnQ"c)ta [attachment=125852] 8t
>nL k?;B1D8-n 使用分布式计算进行模拟 8zzY;3^h; 在本例中,在基本模拟任务中有两个独立的参数变化: .I
nDyKt 光谱中的24个波长采样 GX;~K 121个不同反射镜位置 .l$:0a 总共2904个基本模拟任务 /mCE= 由于单个基本模拟(单个波长和反射镜位置)只需要大约0.9秒,因此将一些基本模拟组合起来并在DC客户端上模拟集合会更有效。因此,所有波长组合在一个单一的模拟(在光源中配置光谱),带有DC的Parameter Run用来建模不同的反射镜位置。与在一次Parameter Run中建模所有2904个任务相比,此策略减少了不必要的开销。[attachment=125853] jPa"|9A ]YWz;Z 组合所有波长的基本任务 Wg!JQRHtT [attachment=125854] %+HZ4M+hV <S68UN(Ke 使用分布式计算 )uu1AbT+e ME.a * v [attachment=125855] 25{-GaB Parameter Run用于改变反射镜位置,从而允许将各种迭代分发到网络中的计算机。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计算机和客户端的数量,然后像往常一样启动模拟,将数据传输到客户端和收集结果都是自动完成的(与本地执行参数扫描的方式相同)。 D,P{ ,/ `R6dnbH 基于分布式计算的模拟 U;#9^<^ [attachment=125856] kmT5g gy Z|$M 9E 模拟时间比较 7oV$TAAf [attachment=125857]
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