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    [技术]基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 02-19
    摘要 _.3O(?p,  
    M`.v/UQn  
    +[$ Q C*  
    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。 hIMD2  
    #N `Z)}Jm  
    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)。 )nA fT0()0  
    ;TG<$4N  
    模拟任务 OqA#4h4^  
    ;Fm7!@u^0  
    ^`oyf{w@  
    1. 入射耦合 [78^:q-/0  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 Ce_E S.  
    2. 出瞳扩展 %v 1NDhaXz  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 o"@GYc["  
    3. 出射耦合器 {/SLDyf%Z  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 w&^_2<a2  
    ".T&nS[z  
    基本仿真任务 ^%k[YJtB=i  
    ld/\`s[i  
    rP7f~"L  
    1. 入射耦合 ,xsFBNCC  
    T_b$8GYfCY  
    v6`TbIq%  
    u}I\!-EX!v  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 V.Ki$0>  
    W=@]YI  
    2. 出瞳扩展 \dw*yZ^  
    x6={)tj  
    mu}T,+9\  
    "OO"Ab{t  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 >@9>bI+Q  
    ^+zhzfJ  
    3. 出射耦合 or{X{_X7  
    U4ELlxGe  
    9py *gN#  
    ~]&,v|g&  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ts3BmfR?  
    E||[(l,b  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 a+Z95~*sZ"  
    ?Wz rv&E2  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 yDW$v/j.|  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 7BDRA},o  
    *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。 bI?YNt,  
    W bW@V_rr  
    使用分布式计算 Ot#O];3  
    JD}"_,-  
    46cd5SLK  
    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)。 4PzCm k  
    \$] V#@F  
    采用分布式计算方法进行仿真 s9'lw'  
    KixS)sG  
    WfDpeXdO  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 ) ]x/3J@  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 * vMNv  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 x{';0MkUV  
    0+P<1ui  
    模拟时间比较 U ,wJ8  
    ZfYva(zP{Q  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* &58+-jzW  
    *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。 E1uyMh-dy  
     
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