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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 xdsF! Zb  
OHF:E44k  
{\!@ k\__  
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。 "0"8Rp&V|  
= 6w(9O  
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)。 5i3 nz=~o  
q p1rP#  
模拟任务 zgpv I~Ck  
? v@q&  
*UG=dl#F#  
1. 入射耦合 yF&?gPh&  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ##NowO  
2. 出瞳扩展 o648 xUP  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ;{>-K8=>$  
3. 出射耦合器 vr>Rd{dm  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 g!;Hv  
oxqD/fY  
基本仿真任务 j\@|oW0  
p@xK`=Urb  
Tq.%_/@M<  
1. 入射耦合 PmE2T\{s!  
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)N&v. w  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 w.0]>/C  
B7qiCX}pD  
2. 出瞳扩展 #T)gKp  
$3n@2 N`  
[W,maT M"  
9ev " BO  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 d5B96;3  
O/Wc@Ln  
3. 出射耦合 uO`YA]  
S)\%.~ n  
$lrq*Nf9c  
}h)[>I(  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ?l<u%o  
[I` 6F6  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 (PCv4:`g  
w,FOq?j^k  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 KI Ua  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 .@ElfPP(L  
*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。 y/@.T\p  
$r=Ud >  
使用分布式计算 G(~"Zt}?  
K:eP Il{JE  
d<v>C-nk%  
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)。 GzUgzj|BN~  
^m:?6y_uw  
采用分布式计算方法进行仿真 VXAgp6  
/TgG^|  
IZ6[|Ach6  
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 #_bSWV4  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 Z*|qbu)  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 NN W*  
)#dP:  
模拟时间比较 )rs);Pl  
^4yFLqrC  
→分布式计算减少了91%的模拟时间!* ewtoAru  
*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。 0:(@Y  
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