基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真
摘要
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[attachment=126001] [2i+f< 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。 32~Tf, *!Am6\+ 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)。 {6 #3` 4c2P%X(
C 模拟任务 NnHwk)' M|n)LyL
[attachment=126002] U&u7d$AN P 1. 入射耦合 DIk$9$"<x 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 'Dat.@j 2. 出瞳扩展 3BY/&'oX 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 .Z_U]_( 3. 出射耦合器 7[D0n7B@ 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 tH_#q"@) 44%H? ,d 基本仿真任务 `b\4h/~ IC}zgvcW
[attachment=126003] lg8~`96 1. 入射耦合 2CmeO&(Qf* ;Ly4Z*!2 [attachment=126004] o8s&n3mY}y n|,Es!8:o 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 Bs# #3{ylu dtF6IdAf 2. 出瞳扩展 2Cr+Z(f >hQR [attachment=126005] `/ HygC6 20fCWVw}?} 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 @W.`'b- ?5(L.XFm 3. 出射耦合 k&~vVx Xrz0ch [attachment=126006] SQ.4IWT(hR ?0?' 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 c<H4rB I7uYsjh@u 基本模拟任务的收集:入射视场角度 IcQ?^9%{
[attachment=126007] EXBfzK)a 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 9723f1&Vd 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 RU{}qPs? *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。 }2\"(_ #-@{ rgH 使用分布式计算 {'b8;x8h 0)P18n"$
[attachment=126008] >N,G@{FR 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)。 %]R#}amW xJ"KR:CD> 采用分布式计算方法进行仿真 Ja (/ym^ 5G!X4%a
[attachment=126009] z N
t7DK 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 <pE G8_{} 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 G`
8j ^H, 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 t]` 2f3UO 0)/214^& 模拟时间比较 )F~_KD)7jJ gRFC n6Q
[attachment=126010] →分布式计算减少了91%的模拟时间!* g@U#Y#b@" *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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