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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 L"/?[B": 6PYm?i=p? .drY 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。 Z'>UR.g N$=9R 模拟任务 j}tM0Ug.U #HH[D;z k*n~&y: O 基本模拟任务 %#rtNDi C0KFN !'~L dl 基本任务集合#1:波长 ap'La|9t> tW4X+d" tq~4W% p/ 基本任务集合#2:反射镜位置 _@y uaMoW= <8;~4"'a ?P-O4 使用分布式计算进行模拟 c+E \e] { 在本例中,在基本模拟任务中有两个独立的参数变化: B1J,4 光谱中的24个波长采样 auc:|?H~1n 121个不同反射镜位置 7%EIn9P 总共2904个基本模拟任务 qqe"hruFJ 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。 Uz_p-J0
Z^2SG_pD 组合所有波长的基本任务 Y,v9o rh1PpsSc S9P({iZK 使用分布式计算 x'|9A?ez@Z =oIt.`rf $*G3'G2'iS 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)。 Nwt[)\W ` |f @A-d X 基于分布式计算的模拟 i a!!jK} C5-u86F TK18U*z7J 模拟时间比较 D{Nd2G
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