首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> 基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

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 ^Js9 s8?$  
d$AWu{y  
>u8gD6X  
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。 Ezv Y"T@  
KFkoS0M5|  
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)。 f.`*Qg L  
78H'ax9m  
模拟任务 _OC<[A  
Sa`Xf\  
*``JamnSO  
1. 入射耦合 Oh\<VvZuN  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 -{vKus  
2. 出瞳扩展 y {<9]'  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 a"g!e^  
3. 出射耦合器 bB;5s`-  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 \`\ZTZni  
6;qy#\}2  
基本仿真任务  "{Eta  
v+=BCyT  
yw3$2EW  
1. 入射耦合 X<; f  
~B(4qK1G  
""Q P%  
;H.^i|_/  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 5=?\1`e1[  
=-lb)Z"d  
2. 出瞳扩展 4J([6<  
c+nq] xOs'  
oW Nh@C  
PJrtM AcKq  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 g5QZ0Qkj  
t; {F%9j{  
3. 出射耦合 l.bYE/F0&  
Yv!a88+A8M  
e?=^;v%r  
Jh[UtYb5  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 !*. -`$x  
6Yxh9*N~]  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 oVe|M ss6  
Um-[~-  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 s '\Uap  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 oVfLnI ;  
*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。 s;vHPUB\n  
)i^<r;_z  
使用分布式计算 }\:Nu Tf  
qd)/9*|Jl  
dl@%`E48w  
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)。 vucxt }Ti  
Z>Wg*sZy)  
采用分布式计算方法进行仿真 ~C`^6UQr/?  
i,4>0o?  
wN-d'-z/rd  
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 W_8wed:b  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 B%76rEpvW;  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 ^R Fp8w(  
m6CI{Sa](l  
模拟时间比较 cH?B[S;]  
b8SHg^}  
→分布式计算减少了91%的模拟时间!* wlk4*4dKn  
*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。 |O9 O )o  
查看本帖完整版本: [-- 基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计