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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 G8M~}I/)  
    9lYKG ^#D  
    N )Z>]&5  
    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。 s%D%c;.|  
    <&E}db  
    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)。 tRoSq;VrS  
    d {!P c<  
    模拟任务 IBT>&(cnV  
    vvxxwZa=O  
    `yfZ{<  
    1. 入射耦合 xTAfV N  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 {lds?AuK  
    2. 出瞳扩展 Orq/38:4G  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 _5p$#U`  
    3. 出射耦合器 WzzA:X  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 TUp\,T^2  
    |=}+%>y_  
    基本仿真任务 hV7EjQp  
    e@h{Ns.1-  
    ^?lpY{aa  
    1. 入射耦合 Cv,WG]E7(  
    bbC@  
    eHgr"f*7   
    ?IGp?R^j"  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ud/!@WG  
    Lvf<g}?4  
    2. 出瞳扩展 >6C\T@{lJ  
    [piK"N  
    +p\E%<uQ  
    tb&?BCp  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 7\UHADr  
    Km5_P##  
    3. 出射耦合 Exw d,2>  
    vU>^  
    #ZZe*B!s_  
    )la3GT*1mS  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 \'y]mB~k  
    !RKuEg4hQ  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 }U7IMONU  
    N]W*ei  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 WM+8<|)n  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 M ygCg(h  
    *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 1| sem(t  
    eCI'<^  
    使用分布式计算 P`Zon  
    8#QT[H 4F  
    ':4ny]F  
    参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 2VV>?s  
    E]#;K-j  
    采用分布式计算方法进行仿真 oRbWqN`F.  
    nFni1cCD  
    8O^x~[sQ  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 1sXCu|\q  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 wiI@DJ>E  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 *9n[ #2sM<  
    `he# !"  
    模拟时间比较 O8Mypv/C  
    D*.3]3-I  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* WoXAOj%iW  
    *注意:由于基本模拟只需要几秒钟,模拟时间的减少会受到网络开销的限制。 g+o$&'\  
     
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