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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: 2025-02-19
    摘要 5Qgu:)}  
    r]B8\5|<d  
    GgO5=|  
    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。 kVn RSg}R  
    `Rq=:6U;3  
    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)。 9QZaa(vN  
    (;NJ<x  
    模拟任务 jNZ .Fb  
    8R~<$ xz  
    XF`2*:7  
    1. 入射耦合 ,p2UshOmd  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 Cq5.gkS<  
    2. 出瞳扩展 ULx:2jz  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 'nmGHorp  
    3. 出射耦合器 0uy'Py@2<  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 B|`?hw@g+  
    unDW2#GX  
    基本仿真任务 "2%z;!U1  
     _"DC )  
    %h. zkocM  
    1. 入射耦合 S"bN9?;#u  
    vu0Ql1  
    i4D(8;  
    *CN *G"  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 1(' wg!  
    PgtLyzc  
    2. 出瞳扩展 c~|(j \FI  
    [@$ SLl^Y  
    79DNNj~  
    7H H  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 2m Y!gVi  
    Upz)iOqLi  
    3. 出射耦合 6@]o,O  
    4[ uqsJB  
    oZ{,IZ45  
    Jb,54uN  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 hY}Q|-|  
    J,$xQ?,wE  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 +.cpZqWn3  
    ^sv|m"  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 xU'z>y4V$  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 \p!UY 3'  
    *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。 FgdnX2s J  
    \p^V~fy7rU  
    使用分布式计算 5:PS74/  
    s,R:D).  
    n%Oi~7>  
    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)。 5Fydh0.  
    n"iS[uj,  
    采用分布式计算方法进行仿真 {lK2yi  
    gUiO66#x  
    {7y;s  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。  9q X$  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 ED0cnr\yG  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 ~EtGR # N  
    }L0 [ Jo:  
    模拟时间比较 z|s(D<*w  
    fY]"_P  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* B*/!s7c.  
    *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。 :'h$]p%  
     
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