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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 ML"P"&~u6  
    U4I` xw'  
    >\x 39B  
    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。 r%mTOLef  
    aZCT|M1  
    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)。 } K-[/;  
    hBSJEP  
    模拟任务 &B,& *Lp  
    J0W).mD_H  
    "@? kxRn!  
    1. 入射耦合 cTx/Y&\9  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 [cAg'R6  
    2. 出瞳扩展 ]TprPU39  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 29DWRJU  
    3. 出射耦合器 X',0MBQ0  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 M{RZ-)IC  
    AFJY!ou~6  
    基本仿真任务 cW^) $>A  
    O;t?@!_  
    'n#S6.Y:  
    1. 入射耦合 MF sy`aiS  
    t"vO&+x  
    {Y TF]J $  
    :Rx"WY  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 O +}EE^*a  
    Y rnqi-P  
    2. 出瞳扩展 fR;_6?p*B  
    ZTC1t_  
    RteTz_ z{  
    B;je|M!d  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 [mvHa;-w  
    =_6h{f&Q  
    3. 出射耦合 LbknSy C  
    PzkXrDlB7  
    )Dpt<}}\  
    g}KZL-p4\m  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 xmx;tq  
    g$LwXfg  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 @ &yj7-]  
    oF^hq-xcP  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。  IomJo  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 Q kpmPQK  
    *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。 _oVA0@#n  
    74Wg@! P  
    使用分布式计算 [i#Gqx>'w  
    B`EgL/Wg[  
    1\{F.v  
    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)。 RyD$4jk+T"  
    @ xr   
    采用分布式计算方法进行仿真 PaJwM%s)L  
     gOAluP  
    kn|l3+  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 HE'8  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 5~0;R`D  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 ji=po;g=E  
    r!iuwE@  
    模拟时间比较 /=}vP ey  
    tpK4 gjf  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* KVy5/A/8c  
    *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。 5C?1`-&65V  
     
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