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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 q%HT)^F9oO  
+-=o16*{ !  
!ueyVE$1  
众所周知,因为光学配置的复杂性和多光源模型建模的视场(FOV)等,针对增强和混合现实(AR,MR)应用的光波导组合器建模是具有挑战性的。因此,详细的分析,例如对视场角特性的光学性能的分析,可能是相当耗时的,因为必须考虑许多光源模式和视场角。在这个用例中,我们使用一个具有101×101个采样点(即角度)的棋盘格测试图像来研究光波导的角度性能,从而得到10201个单独的基本模拟结果。 \/8 I6a=  
XqD/~_z;  
通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。 76i)m!  
=ytB\e  
模拟任务 .r~!d|  
}F=+*-SYZ  
+ V:P-D  
1. 入射耦合 8= jl]q$<  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 [<~1.L^I  
2. 出瞳扩展 5B+>28G%  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ;g[C=yhK`C  
3. 出射耦合器 'n> ,+,&  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 hr%O4&sa  
79:Wo>C3-  
基本仿真任务 x,W)qv  
$Iuf(J-5[  
dQfVdqg  
1. 入射耦合 xA;o3Or  
r81YL  
m>4jRr6sF  
np|3 os  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 #NZ\UmA  
\79KU   
2. 出瞳扩展 hQ!slO  
\RcB,?OK  
F.P4c:GD  
hX#s3)87  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 n-m+@jRz  
& [)1LRt_  
3. 出射耦合 ^4@~\#$z  
G5y>v^&H  
k/+-Tq;  
R["2kEF  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 :+;AXnDM~  
?haN ;n6'  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 Kfnn;  
 j{,3!  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 Jd_w:H.  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 5>.)7D%  
*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。 8>.l4:`  
1 h(oty2p  
使用分布式计算 $YvT* T$_  
eto3dJ!R  
@DgJxY|  
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)。 /E'c y  
k$</7 IuH  
采用分布式计算方法进行仿真 'LZF^m _<<  
@-dM'R6C  
 /1-  
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 X E]YKJ?|k  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 olPV"<;+pO  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 5p6Kq=jhb  
wD>tR SW  
模拟时间比较 :5X1Tr= A  
ND[u$N+5x"  
→分布式计算减少了91%的模拟时间!* XWvT(+J  
*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。 4`@]jm  
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