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2026-02-11 16:10 |
白光干涉相干性测量 - 在VirtualLab Fusion中利用分布式计算分析
摘要 ?Bmb' 3 {!`6zBsP er\|i. Y 本用例以众所周知的迈克尔逊干涉仪为例,展示了分布式计算的能力。多色光源与干涉测量装置的一个位置扫描的反射镜相结合,以执行详细的相干测量。使用具有六个本地多核PC组成的网络分布式计算,所得到的2,904个基本模拟的模拟时间可以从一个多小时显著减少到不到3分钟。 %C]>9." ]:n,RO6 模拟任务 Z\sDUJ l]SX@zTb XjBD{m( 基本模拟任务 pgo$61 Z_NCD`i; xIn:ZKJ' 基本任务集合#1:波长 5)40/cBe Gc7=
+ZV5o&V> 基本任务集合#2:反射镜位置 J}t%p(mb wd6owr <UCl@5g& 使用分布式计算进行模拟 K sCyFp 在本例中,在基本模拟任务中有两个独立的参数变化: `D9$v(Ztr 光谱中的24个波长采样 j<$2hiI/?& 121个不同反射镜位置 !r-F>!~ 总共2904个基本模拟任务 :Dp0?&_ 由于单个基本模拟(单个波长和反射镜位置)只需要大约0.9秒,因此将一些基本模拟组合起来并在DC客户端上模拟集合会更有效。因此,所有波长组合在一个单一的模拟(在光源中配置光谱),带有DC的Parameter Run用来建模不同的反射镜位置。与在一次Parameter Run中建模所有2904个任务相比,此策略减少了不必要的开销。 6LhTBV 5r0YA
IJ 组合所有波长的基本任务 mkpMfPt 73-p*o(pt $[|mGae 使用分布式计算 +ge?w#R ^zr`;cJ+c JXxwr)i Parameter Run用于改变反射镜位置,从而允许将各种迭代分发到网络中的计算机。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计算机和客户端的数量,然后像往常一样启动模拟,将数据传输到客户端和收集结果都是自动完成的(与本地执行参数扫描的方式相同)。 7p[n D_MmW 基于分布式计算的模拟 '%;m?t%q 05R@7[GWq pfPz8L.7 模拟时间比较 @)}L~lb[)
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