基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真
摘要 (%)<jg1 zRFvWOxC\
[attachment=126001] 64l(ru< 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。 \@$V^;OP/ &d=ZCaP 通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。 K?6#jT6# Y))x'<T'Q 模拟任务 DS^`:^hv p9gX$-!pbG
[attachment=126002] ok/{ w 1. 入射耦合 {Z1^/Fv3 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 Y(R .e7] 2. 出瞳扩展 'a=' (,% 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ]dL#k>$0q 3. 出射耦合器 %Wa. 2s 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 *eAzk2 dPmNX-'7 基本仿真任务 %YwIR.o C n.x:I@r
[attachment=126003] O[^u<*fi{ 1. 入射耦合 mH9_HK.C ^gY3))2_ [attachment=126004] HB9|AQ4K L~HL*~#d
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 Qn`Fq,uvL Yl"l|2
: 2. 出瞳扩展 !T~C =,; oNp(GQ@0 [attachment=126005] Mcqym8,q|3 qx`)M3Mu|< 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 0l2@3}e \kG;T=H 3. 出射耦合 xnPi'?A] 7(B"3qF8| [attachment=126006] h5}:>yc Kq;s${ |G 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 Bb*P);#.K NH;.!xq: 基本模拟任务的收集:入射视场角度 ':DLv{R
[attachment=126007] Y1 *8&xT 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 X*e<g= 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 %OAvhutS *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。 Qb?eA ,g:\8*Y>' 使用分布式计算 R3@luT] MT{ovDA].
[attachment=126008] ~'#,*kA:6 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)。 g @qrVQv /Bp5^(s 采用分布式计算方法进行仿真 G }U'?p A_2oQ*
[attachment=126009] >6A8+= 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 nP#|JRn= 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 @y(<4kLz 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 C!}t6 mH/9J
模拟时间比较 $n* wS, ZHimS7
[attachment=126010] →分布式计算减少了91%的模拟时间!* F-PQ`@ZNW *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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