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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 =?s 3iP  
IrWD%/$H  
E4W zU  
众所周知,因为光学配置的复杂性和多光源模型建模的视场(FOV)等,针对增强和混合现实(AR,MR)应用的光波导组合器建模是具有挑战性的。因此,详细的分析,例如对视场角特性的光学性能的分析,可能是相当耗时的,因为必须考虑许多光源模式和视场角。在这个用例中,我们使用一个具有101×101个采样点(即角度)的棋盘格测试图像来研究光波导的角度性能,从而得到10201个单独的基本模拟结果。 mBG=jI "xh  
!ZI7&r`u;  
通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。 K a(J52  
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模拟任务 ,ML[Wr'2  
]/B$br'O{?  
f4guz  
1. 入射耦合 )h8\u_U  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 e4z1`YLsG  
2. 出瞳扩展 (Gw,2 -A  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 {s_+?<l  
3. 出射耦合器 z ly unJD(  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 wu4NLgkE  
}oKG}wgY  
基本仿真任务 ?x0pe4^If  
-p E(_  
/2HN>{F^Y  
1. 入射耦合 ,s_T pq  
=Odv8yhn  
Ii^5\v|C  
>N?2""  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 `r_m+]  
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2. 出瞳扩展 4ON_$FUe  
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DtEwW1J  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 "sKa`WN}  
"9bN+1[<  
3. 出射耦合 `W-&0|%Ta  
R i 'L  
snt(IJQ  
\G2B?>E;  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 S i nl  
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基本模拟任务的收集:入射视场角度 wM _ 6{  
rO:u6."_  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 0ilCS[`b  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 :SsUdIX;P  
*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。 KHDZ  
)C.yF)Ql  
使用分布式计算 \M"UmSB o  
QQpP#F|w  
.Xdj(_&  
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)。 o|j*t7  
zj|/ CxV  
采用分布式计算方法进行仿真 f N "tA  
lI/0:|l  
X{g%kf,D=  
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 aRc'  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 =9LC<2  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 Kwhdu<6  
=D^TK-H  
模拟时间比较 Sc]P<F7N]  
I=Oy-  
→分布式计算减少了91%的模拟时间!* Q#Y k?Kv~  
*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。 do-c1;M  
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