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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 c1$ngH0  
    ME;n^y\8  
    aO@ 7O*  
    众所周知,因为光学配置的复杂性和多光源模型建模的视场(FOV)等,针对增强和混合现实(AR,MR)应用的光波导组合器建模是具有挑战性的。因此,详细的分析,例如对视场角特性的光学性能的分析,可能是相当耗时的,因为必须考虑许多光源模式和视场角。在这个用例中,我们使用一个具有101×101个采样点(即角度)的棋盘格测试图像来研究光波导的角度性能,从而得到10201个单独的基本模拟结果。 @HRC \OG  
    [,K.*ZQi  
    通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。 0{[m%eSK'  
    JYrY[',u  
    模拟任务 txZ?=8j_Y  
    ZAJp%   
    k% sO 0  
    1. 入射耦合 ;w6>"O$a  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 rC.eyq,105  
    2. 出瞳扩展 Cw~RJ^a_  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 Nru7(ag1~  
    3. 出射耦合器 DUL4noq{  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 Mmo6MZ^  
    S#-wl2z  
    基本仿真任务 wO:Sg=,  
    26dUA~|KJ  
    "]m+z)lWd  
    1. 入射耦合 dWX stb:[  
    Q~MC7-n>  
    7}GK%H-u  
    5aBAr  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 Fi. aC;sx  
    3)ma\+< 6  
    2. 出瞳扩展 d\H&dkpH  
    SFb{o <0 =  
    zW}[+el }  
    'S<%Xm  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 TDg@Tg0  
    !PMU O\y  
    3. 出射耦合 \X F}?*8  
    Z2Zq'3*  
    SR^_cpZoi  
    =(EI~N  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 aYn8 ^  
    YC=S5;  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 /({;0I*!i  
    `^(jm  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 ZUp\Ep}  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。  \dl ph  
    *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。 ;' nL:\  
    w-b' LP  
    使用分布式计算 Kzb`$CGK  
    yMc:n "-[  
    HPQ/~0$  
    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)。 G ){g  
    Fl{WAg  
    采用分布式计算方法进行仿真 B/J&l  
    H]\Zn%.#  
    9p@C4oen  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 m7=1%6FN3  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 #hL*r bpT  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 02JoA+  
    .mL#6P!d3^  
    模拟时间比较 I\Glc=T*  
    8BXqZVm.  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* .5> 20\b2  
    *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。 `nJu?5  
     
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