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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 &L8RLSfX  
1:-'euA"  
i'ap8Dr  
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。 z!}E2j_9P  
dFz"wvu` o  
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)。 <h#*wy:o2  
V*?cMJ_G  
模拟任务 }* :3]  
EX]+e  
6W i n!4  
1. 入射耦合 ZM<6yj"f  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 Hx.|5n,5  
2. 出瞳扩展 !l[;,l   
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 [ws _ g,/  
3. 出射耦合器 im>(^{{r&  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 MPB[~#:  
-@>{q/  
基本仿真任务 7#LIGr  
Sdq}?-&Sa  
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1. 入射耦合 #NM)  
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周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 Pe%[d[ k  
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2. 出瞳扩展 JQQyl:=  
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? |M-0{  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 -E7mt`:d  
I}8e"#  
3. 出射耦合 lSX1|,B7:]  
7@c!4hmrU  
K=f4<tP_  
m212 gc0u  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 5:@bNNX'j  
| Y:`>2ev  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 kz=ho~ @  
pBqf+}g4  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 =4_}.  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 D6ZHvY8R  
*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。 k{*EoV[.$  
#BRIp(65-6  
使用分布式计算 mE~ WE+lw9  
0,hs %x>v  
5_9`v@-4_  
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)。 r5j$FwY  
\,;glY=M!  
采用分布式计算方法进行仿真 ".}R$ W  
<F3{-f'Rx  
N'b GL%  
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 t'_EcYNS  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 P-X|qVNK1Z  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 k^7!iOK2  
#S7oW@  
模拟时间比较 'n|U   
\;7U:Y$v  
→分布式计算减少了91%的模拟时间!* *f+s  
*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。 vP{i+s18B  
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