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infotek 2025-02-19 07:56

基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真

摘要 %:*HzYf  
"|if<hx+  
K@m^QioMj  
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。 XJ;/ kR  
:z\STXq  
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)。 1*fA>v  
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模拟任务 `c(@WK4  
(P?9Jct  
Ju<D7  
1. 入射耦合 :&m(WZ \  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 lK-I[i!  
2. 出瞳扩展 F~1R.r_Lu  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 V~;YV]1Y  
3. 出射耦合器 K_i2%t3  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 5 S 1m&s5k  
L6m'u6:1{  
基本仿真任务 isjkfl-!  
uT1x\Rt|e  
wrbDbp1L  
1. 入射耦合 5j]%@]M$Z  
&kG<LGXP#  
{-xnBx  
t`  Sh!e  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ]9' \<uR  
E O5Vg  
2. 出瞳扩展 )l=j,4nn  
tVOx  
P1t5-q  
r$KDNa$/a  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 x-1[2K1"[  
Wh,kJis<  
3. 出射耦合 CVm*Q[5s"  
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Yr+&|;DB  
6R25Xfm_|  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 *$QUE0  
O%Mh g\#B  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 <t8})  
rZLMY M  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 E~B LY{3:  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 yxH[uJpb  
*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。 :z[SI{Y  
99`xY$  
使用分布式计算 t?\osPL  
| !Knd ^}  
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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)。 m`/OO;/;  
D3]_AS&\  
采用分布式计算方法进行仿真 ^dro*a,  
%EuSP0  
di|l?l^l  
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 &:rf80`z.  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 5lT lZRH1  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 |K]tJi4fz  
R8HFyP  
模拟时间比较 {'/8{dS  
+:b| I'S  
→分布式计算减少了91%的模拟时间!* }u :sh >2  
*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。 o!Y7y1$  
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