首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> 基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

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 ngI3.v/R  
`m7w%J.>n  
q-|j =  
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。 [B+]F~}@  
Is1(]^EE*  
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)。 zPn 2  
)Lb?ZXT3  
模拟任务  'VzYf^  
A8oTcX_  
v_L2>Pa.  
1. 入射耦合 %(YU*Tf~  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 }{y(&Oy3Y  
2. 出瞳扩展 }eq*dr1`  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 TkyP_*  
3. 出射耦合器 v-ZTl4j$  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 5zi}O GtXv  
c%x9.s<+1  
基本仿真任务 DqN<bu2  
0Q4i<4 XW  
-.!+i8d>  
1. 入射耦合 #_?m.~`g[  
W:hg*0z-*  
vp|'Yy(9z  
>O$ JS,  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 YHQvx_0yP  
nBkzNb{"AZ  
2. 出瞳扩展 E - +t[W  
tB{HH%cV  
YU,fx<c  
"J"RH:$v  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 Rx,5?*b$  
K'\Jnn  
3. 出射耦合 aGbHDo  
NE5H\  
?R":"*eu  
t/B4?A@C  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 p>9|JMk  
;}KT 3Q<^  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 Y?#aUQc  
FaQz03N\  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 C/#?S=w`4  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 8Ao-m38  
*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。 /CXQ&nwY9=  
JA2oy09G  
使用分布式计算 Iq@&?,W  
Dn[uzY6  
-^ R?O  
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)。 T%]@R4z#q  
1A}#j  
采用分布式计算方法进行仿真 K,5_{pj  
BT^HlW<  
x T1MW  
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 Xf{ht%b  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 J;*2[o.N  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 k7kPeq  
MGLcM&oR  
模拟时间比较 szUJh9-  
h!J|4Q a  
→分布式计算减少了91%的模拟时间!* "@YtxYTW-  
*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。 5Zuk`%O  
查看本帖完整版本: [-- 基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计