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infotek 2024-02-05 07:57

基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真

摘要 <^adt *m  
yXro6u?rC  
[attachment=126001]
V/J-zH&  
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。 "O%xQ N  
 bRx}ih  
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)。 |L6 +e *  
kQ.3J.Q5  
模拟任务 78E<_UgcB  
3EyVoS6D  
[attachment=126002] { ?]&P  
1. 入射耦合 l6-%)6u>  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 }M${ _D  
2. 出瞳扩展 9<"l!noy  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 xOc&n0}%  
3. 出射耦合器 oTf^-29d  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 8o,"G}Hjk  
<2fvEW/#v  
基本仿真任务 7@ mP;K0  
Oyy E0  
[attachment=126003]
Y NGS"3F  
1. 入射耦合 86~q pN  
Ce_l\J8G  
[attachment=126004] p;LF-R  
^j7]> I  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 KOD%>+vG$  
Ryi% }!  
2. 出瞳扩展 &=l aZxe  
vFsl]|<;8  
[attachment=126005] rq^VOK|L  
Q}]RB$ZS  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 }E\u2]  
01o,9_|FL  
3. 出射耦合 $%5!CD1)  
* v u  
[attachment=126006] +JY]J89  
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周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 pv,I_"  
vkW]?::Cfd  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 q#.+P1"U  
[attachment=126007]
E7|P\^}m(f  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 gv9z`[erS  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 o`\@Yq$.  
*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。 [2nPr^  
IoWK 8x  
使用分布式计算 "$|ne[b2  
J.n-4J#@  
[attachment=126008]
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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)。 mf)E%qo  
BY??X=  
采用分布式计算方法进行仿真 XN~r d,MZ%  
4$8\IJ7G  
[attachment=126009]
@]B 7(j<'R  
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 GsC4ty  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 +zSdP2s  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 |BA<> WE  
p`3$NCJN  
模拟时间比较 \FjY;rqfKe  
X1Y+ao1)  
[attachment=126010]
→分布式计算减少了91%的模拟时间!* +AL(K:  
*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。
z47635219 2024-03-29 09:29
不明觉厉,作者很专业 = j S  
</Ry4x^A  
z47635219 2024-03-29 09:30
我最近也想了解AR光波导方面的光学知识,包括阵列光波导和衍射光波导,不知道是否有什么资料可以共享给我看看的?我的邮箱是gtl238@163.com,非常感谢!
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