白光干涉相干性测量 - 在VirtualLab Fusion中利用分布式计算分析
摘要 s1MErd [attachment=125848] oibsh(J3 ;kFDMuuO 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。 (7mAt3n
k N|8P) 模拟任务 Buf/@B7+\ [attachment=125849] oz,np@f)J <6EeD5{* 基本模拟任务 14Xqn8uOW [attachment=125850] a=1NED' #+:9T/*>0 基本任务集合#1:波长 h%o%fH&F! [attachment=125851] RHaI ~jb ;+e}aER&9 基本任务集合#2:反射镜位置 In:9\7~jC
[attachment=125852] TC@s
fL_4uC i\ 使用分布式计算进行模拟 :Ux?, 在本例中,在基本模拟任务中有两个独立的参数变化: NaPt"G 光谱中的24个波长采样 %zA;+s$l 121个不同反射镜位置 !S^AgZ~ 总共2904个基本模拟任务 yWg@v+ 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] 4iqoR$3Fc 3/aMJR:o
组合所有波长的基本任务 Vr )<\h [attachment=125854] FK:;e
lZ ]p _L) 使用分布式计算 %b%-Ogz;4 K0H'4' I [attachment=125855] M}`B{]lLz 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)。 G^~k)6v=m kY&k-K\ 基于分布式计算的模拟 $}<PL}+ [attachment=125856] w&$`cD )LdP5z- 模拟时间比较 #D<C )Q [attachment=125857]
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