基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真
摘要 A7GWU{i )bB
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[attachment=126001] :eR\0cn 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。 #9]O92t2UV 3^Z@fC 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)。 'LLpP#( `_<O_ 模拟任务 VJ-To} ?l](RI
[attachment=126002] oSkvTK$&i 1. 入射耦合 ~Z$Ro/;l 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 -y8>c0u 2. 出瞳扩展 ,TQ;DxB}=E 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 .|2[!7CXH 3. 出射耦合器 -;&-b >b
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 \|C~VU@ dY.NQ1@" 基本仿真任务 wI#R\v8(`n y:R+; 91
[attachment=126003] (Cbm*VL 1. 入射耦合 mC!^`y) ePiZHqIsv/ [attachment=126004] pw=o}-P{ .-.b:gdO( 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 /3qKsv# \-{2E 2. 出瞳扩展 G5!!^p~ y6 gaoj [attachment=126005] eZmwF@ r.v.y[u 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 RtF!(gd [g$IN/o% 3. 出射耦合 ;Bne=vjQp #++D|oE [attachment=126006] kQO5sX$; 6MelN^\[7 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 VN]"[ Z>ztFU 基本模拟任务的收集:入射视场角度 Rh{`#dI~=
[attachment=126007] D
#C\| E: 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 :Oi}X7\ 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 B1z7r0Rm, *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。 eY3<LVAX 4+F@BxpB 使用分布式计算 /=:Fw}vt dG}*M25
[attachment=126008] hCB _g 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)。 cs)R8vuB)z nSq$,tk( 采用分布式计算方法进行仿真 N'I9J?e Q *I`Eb7
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[attachment=126009] 8D`TN8[W 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 lYy:A%yDT 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 YG6Y5j[-X~ 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 8j8~?=$a6Q qex::Qf 模拟时间比较 yUg'^SEbLk UW-`k1
[attachment=126010] →分布式计算减少了91%的模拟时间!* %Wt F\p *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。
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