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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 正序阅读 楼主  发表于: 02-19
    摘要 G)<NzZo  
    G3Z>,"w;=  
    j` RuK  
    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。 j.}@9  
    rf}@16O$'  
    通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。 )(^L *  
    mI$<+S1!  
    模拟任务 r .&<~x  
    %8U/!(.g  
    2kG(\+\  
    1. 入射耦合 | DB7o+4  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 cD&QN9  
    2. 出瞳扩展 |->P|1 P  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 PIo8mf/  
    3. 出射耦合器 0-s[S  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 YTb/ LeuT  
    U;PGBoe  
    基本仿真任务 G0e]PMeFl  
    1]DPy+  
    )iKV"jsC  
    1. 入射耦合 r2t|,%%N7  
    _lK+/"-l  
    @ OSSqH  
    CO%o.j=1  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 qwf97pg$  
    ON.1'Wk?  
    2. 出瞳扩展 @^O+ulLJ,]  
    Bz7rf^H`Z  
    "W"2 Y(  
    [wLK*9@&  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 >^fpQG  
    5*~]=(BE  
    3. 出射耦合 s|cL mL[  
    ygN4%-[XA  
    t9C.|6X  
    ;$il_xA)\>  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 " A4.2  
    N*B_ or  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 { /u}  
    L\GjG&Y5  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 [9-&Lq_ g  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 O7})1|>1  
    *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。 fN|'aq*Pd  
    neLQ>WT L  
    使用分布式计算 ^yl)c \`  
    PfrzrRahb  
    h<1pGQV  
    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)。 %}`zq8Q;  
    @ ,9cpaL3  
    采用分布式计算方法进行仿真 #?3oGrS Y  
    QTC-W2t]  
    3D2\#6yo  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 Y8s.Q  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 A.8[FkiNmD  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 $sfDtnRy  
    &{gD(QG  
    模拟时间比较 :(?F(Q^  
    (q 0wV3Qv  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* o`{@':%D`  
    *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。 ab!Cu8~v  
     
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