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infotek 2026-02-11 16:08

基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真

摘要 DI"KH)XD  
FhpS#, Y$  
Utd`T+AF*  
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。 1Tm,#o  
FN0)DN2d}  
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)。 # 3UrGom  
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模拟任务 Gl; xd  
<A@}C+  
{wA(%e3_  
1. 入射耦合 >BFUts%  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 |Y"nZK,  
2. 出瞳扩展 5 6w6=Is  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 8~* |muN.e  
3. 出射耦合器 C%&A9(jG  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 t}6QU  
N5_`  
基本仿真任务 7n}$|h5D  
eO%w i.Q  
gV~_m  
1. 入射耦合 inQ1 $   
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IE]? WW5  
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周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 V) xwlvX  
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2. 出瞳扩展 t9l]ie{"o.  
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周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 -8zdkm8k  
ExKyjWAJ  
3. 出射耦合 d#(ffPlq  
w 3kX!%a:  
>p*7)  
+khVi}  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 *(g0{V  
M!tR>NMH  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 h~`^H9?M  
TGDrTyI?y  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 /Z| K9a  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 /$NR@56 \  
*注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 dD351!-  
[zJ|61^  
使用分布式计算 `;Od0uh  
zFi)R }Ot  
w!_6*  
参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 -JfqY?Ue_2  
xp*Wf#BF  
采用分布式计算方法进行仿真 #J'V,_ wH  
Xl,707  
{zIcEN$ ~  
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 {F=`IE3)w  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 VX:Kq<XwQ  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 sa?s[  
]P*H,&I`#  
模拟时间比较 j4wsDtmAU  
k 1l K`p  
→分布式计算减少了91%的模拟时间!* I ]ZksC  
*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。 X=@bzL;eq  
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