基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真
摘要 f4TNy^- a;2Lgv0/
[attachment=126001] u(!@6%?- 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。 (3>Z NTm 5#SD$^ 通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。 {IlX@qWr +80yyn# 模拟任务 j\Z/R1RcW 9<ev]XaSl
[attachment=126002] ^l(Kj3gM 1. 入射耦合 .jfkOt?2 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ?xbPdG":R 2. 出瞳扩展 LK'|sO>|
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 c88I"5@[bD 3. 出射耦合器 ??!+2G#%! 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 \!["U`\.K itmdY!;< 基本仿真任务 ?u`TX_OsB &Jr~)o
[attachment=126003] w/`I2uYu 1. 入射耦合 N<\U$\i T!T6M6? [attachment=126004] A\jX #gg Y0||>LX 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 fA]b'8 1qw*mV;W)_ 2. 出瞳扩展 7;UUS1 -2dk8]KB] [attachment=126005] CqRG !J L(yR"A{FsE 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 (>E70|T IfH*saN7 3. 出射耦合 X$L9kZ kAEm#oz=g [attachment=126006] j5,vSh~q;' !XvQm*1 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 39w|2%(O. pD+_ K 基本模拟任务的收集:入射视场角度 $LLy#h?V]
[attachment=126007] ` R;6]/I? 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 m{/?6h 1 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 <3wfY
#;>< *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。 (qDu|S3P `|1#Vuk 使用分布式计算 D=w5Lks Q.q'pJ-
[attachment=126008] ov{ 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)。 VFZ_Vw Qz+hS\yx 采用分布式计算方法进行仿真 F9sVMV |G+6R-_
[attachment=126009] :< 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 M>pcG.6V 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 &ggS!y'n 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 6iiH+Nc gg>O:np8 模拟时间比较 >i> %@ cax]lO
[attachment=126010] →分布式计算减少了91%的模拟时间!* " .9b}} *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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