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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 l|5;&(Y+s  
)@a_|q@V  
gkL{]*9&%  
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。 `u#N  
{q|Om?@  
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)。 L2\NTNY  
X^9eCj;c  
模拟任务 )jHH-=JM  
 Or,W2  
p5JRG2zt  
1. 入射耦合 52#Ac;Y  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 iuS*Vw  
2. 出瞳扩展 {`=k$1  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 D=:O ^<  
3. 出射耦合器 `F4gal^ ^  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 Qs7*_=+h  
=uD^#AX  
基本仿真任务 .l +yK-BZ  
l{4rKqtX  
F7IZ;4cp  
1. 入射耦合 %)p?&_  
p-JGDjR0G  
$#/f+kble  
aYws{Vii  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ?yy,3:  
.vWwYG  
2. 出瞳扩展 bW^JR,  
Qkb=KS%z  
W?X3 :1c9:  
xvTz|Y  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 p}K.-S`MQ  
qUKSo9  
3. 出射耦合 h@%a+6b?  
rWNywxnT  
/nB|Fo_&Q  
?z0N- A2C2  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 lL"ANlX-P  
]oxi~TwY^  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 2VaKt4+`  
rceX|i>9n  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 'ZAl7k .  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 6 U_P  
*注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 #dDM "s  
W(\ ^6S)  
使用分布式计算 ! q5qA*  
a9y+FCA  
w:07_`cH=  
参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 ubUVxYD?  
6QAhVg: A  
采用分布式计算方法进行仿真 f[wxt n'r  
cV:Ak~PKl  
Kjt\A]R%  
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 ~}RfepM  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 )W*A[c 2  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 r$W%d[pB  
aKz:hG  
模拟时间比较 OxqkpK&  
k8z1AP  
→分布式计算减少了91%的模拟时间!* v-DZW,  
*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。 KZ@'NnQ  
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