基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真
摘要 r
8,6qP[ -iS\3P.
[attachment=126001] 2`l$uEI3oJ 众所周知,因为光学配置的复杂性和多光源模型建模的视场(FOV)等,针对增强和混合现实(AR,MR)应用的光波导组合器建模是具有挑战性的。因此,详细的分析,例如对视场角特性的光学性能的分析,可能是相当耗时的,因为必须考虑许多光源模式和视场角。在这个用例中,我们使用一个具有101×101个采样点(即角度)的棋盘格测试图像来研究光波导的角度性能,从而得到10201个单独的基本模拟结果。 3e:"tus~ 2|#3rF 通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。 Mx-,:a9} HT5G HkT 模拟任务 ;EE*#"IJ }$;T.[ ~
[attachment=126002] /"Om-DK% 1. 入射耦合 1z$;>+g< 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 t}`|\*a 2. 出瞳扩展 ?jBna
~ 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 lyx
p: 3. 出射耦合器 >0 i?} 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 t@!X1?`w X{ZBS^M 基本仿真任务 EZc!QrY nKh._bvfX
[attachment=126003] :*6tbUp 1. 入射耦合 '\dFhYs{* g{f1JTJ7 [attachment=126004] 6$b"tdP [cru+c+O: 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ."PR Z, :j
vx-jQ 2. 出瞳扩展 oWo"`"P wr8n*Du [attachment=126005] V4 Pf?g l0u6nGkh 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 3b{8c8N^ Sy'/%[+goJ 3. 出射耦合 klKAwC Q, B.K"1o [attachment=126006] x"v5'EpL fh
)QX 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 D_9&=aa' T2}I,{U 基本模拟任务的收集:入射视场角度 [FC7+
Ey^
[attachment=126007] 1U~AupHE 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 Nj.(iBmr 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 McxJ C< *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。 V@84Cb i,S%:0c7) 使用分布式计算 #2I[F WMZa6cH
[attachment=126008] zV4%F"- 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)。 \h :Rw| g 6>RyjN 采用分布式计算方法进行仿真 /,/T{V[ {j,bV6X
[attachment=126009] ;MCv 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 x7l)i!/$ 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 8:L%- 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 <jw`"L[D }o=R7n% 模拟时间比较 y*\ M7}]( &.=d,XKN
[attachment=126010] →分布式计算减少了91%的模拟时间!* %6L!JN *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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