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$2EW
1. 入射耦合
X<; f
~B(4qK1G
""QP%
;H.^i|_/
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
5=?\1`e1[
=-lb)Z"d
2. 出瞳扩展
4J([6<
c+nq] xOs'
o W Nh@C
PJrtMAcKq
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
g5QZ0Qkj
t; {F%9j{
3. 出射耦合
l.bYE/F0&
Yv!a88+A8M
e?=^;v%r
Jh[UtYb5
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
!*. -`$x
6Yxh9*N~]
基本模拟任务的收集:入射视场角度
oVe|Mss6
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
}\:NuTf
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>W g*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。
|O9O )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