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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 E,shTh%&~  
G~a;q+7v'$  
?{\8!_Gvsl  
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。 *W y0hnr;]  
T5B~CC'6  
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)。 6S])IA&VJ  
.Di+G-#aEs  
模拟任务  {3yzC  
:35J<oG  
"Vho`x3  
1. 入射耦合 8xDS eXh;  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 kWjCSC>jA  
2. 出瞳扩展 YTL [z:k}  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 (-(,~E  
3. 出射耦合器 7n,nODbJ  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 -9}]J\  
J;+tQ8,AP  
基本仿真任务 Z$X2*k6PK  
rVzj LkN^  
)_ NQ*m  
1. 入射耦合 }di)4=U9  
RQ y|W}d_  
o ]2=5;)  
Jh{(xGA  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 <\8dh(>  
Itr yiU9  
2. 出瞳扩展 & oZI. Qeo  
W!4GL>9m}A  
yf*MG&}  
SY`NZJK  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 _Z#yI/5r  
#lM!s  
3. 出射耦合 U;i:k%Bzy  
t# &^ -;  
t&mw@bj  
bICi'`  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 A~\:}P N  
igOjlg_Q  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 0 !E* >  
mdypZ1f_  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 |n=m8X  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。  L/%3_,  
*注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 sw'20I  
Axk p  
使用分布式计算 AVOqW0Z+y  
r5(OH3  
4sSQ nK  
参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 UN`-;!  
)U>q><  
采用分布式计算方法进行仿真 m qPWCFP  
W6K]jIQ  
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客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 -/~^S]  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 8|dl t$  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 7xVI,\qV  
=NSLx2:T  
模拟时间比较 `;(/W h  
:)q/8 0@  
→分布式计算减少了91%的模拟时间!* X@JDfn?A  
*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。 RA+Y./*h  
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