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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 (wife#)~  
    J==}QEhQ{  
    7R: WX:  
    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。 0{Bf9cH  
    TM0b-W (H  
    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)。 `4LJ;KC(  
    u*hH }  
    模拟任务 Vc|NL^  
    N r<9u$d9=  
    o5P&JBX<  
    1. 入射耦合 (v!mR+\x  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ZPl PN;J^1  
    2. 出瞳扩展 NEMEY7De2  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 0pD[7~^o  
    3. 出射耦合器 *6XRjq^#  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 pajy#0 U  
    mbyih+amCr  
    基本仿真任务 y1iX!m~)  
    *<r%aeG$em  
    usy,V"{  
    1. 入射耦合 bo1I&I  
    ^#;RLSv   
    >60"p~t  
    yw'ezpO"  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 -bA!PeI  
    as(*B-_n~  
    2. 出瞳扩展 7H%_sw5S.  
    zka?cOmYF[  
    bE d?^h  
    8b7;\C~$p  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 8"i/wMP]  
    F$h'p4$T  
    3. 出射耦合 G?<pBMy  
    )pS8{c)E  
    ")ED)&e  
    uf]Y^,2  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 D-pX<0 -y  
    .b,~f  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 N<liS3>  
    lUHtjr  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 e\r7BW\Y  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 &dRjqn^&X  
    *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。 ^wJEfac  
    -2 x E#r  
    使用分布式计算 y\#o2PVmY  
    $6!i BX@  
    4)^vMG&  
    参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 WYLX?x  
    fLNag~  
    采用分布式计算方法进行仿真 .!yq@Q|=u  
    /lJjQ]c;>  
    )~}PgbZ^  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 ~^$MA$/p  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 ,d cg?48  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 6e# wR/  
    cy3M^_5B<  
    模拟时间比较 \XS]N_}8>  
    fa{@$ppx  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* uN bIX:L,  
    *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。 &SmXI5>Bo0  
     
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