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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 G"J6X e  
    E{j6OX\  
    J,IOp-  
    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。 89WuxCFS  
    ^\x PF5  
    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)。 -"(e*&TJ#  
    +L_.XToq-  
    模拟任务 <KJ18/  
    RPLr7Lb  
    |rNm_L2  
    1. 入射耦合 OD*DHC2rN]  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 N\H(AzMw  
    2. 出瞳扩展 ujwI4oj"c  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 :Z&ipd!yY  
    3. 出射耦合器 c5U1N&k5&  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 \2~.r/`1  
    /oWB7l&  
    基本仿真任务 ti'OjoJL  
    QAu^]1;  
    Wlt shZo  
    1. 入射耦合 9#_49euy|P  
    ,(lD5iN  
    rNI3_|a  
    4CNK ]2  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 6g$+))g  
    23Eg|Xk  
    2. 出瞳扩展 64zO%F*  
    aIkxN&  
    # VR}6Jv  
    O:D`6U+0  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 bZa?h.IF  
    vn|X,1o  
    3. 出射耦合 q!Nwf XJM  
    'd/A+W  
    ab 2 V.S  
    F[~qgS*;  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 6~D:O?2  
    Xr':/Qjf  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 M~3(4,  
    W;j*lII  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 %f?#) 01>  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 sp AYb<  
    *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 h j9 b Mj  
    pQW^lqwZ:6  
    使用分布式计算 `(16_a  
    GY0<\-  
    8f#YUK sW=  
    参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 W*VQ"CW{^]  
    6 0QElJ9D  
    采用分布式计算方法进行仿真 -BNW\ ]}  
    g[!sGa &  
    Xa%Z0% {  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 J2yq|n?2gq  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 i"U3wt |A  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 +}z T][9w  
    '0?5K0 2(  
    模拟时间比较 /&vUi7'  
    d6~wJMFl  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* E-n!3RQ(w  
    *注意:由于基本模拟只需要几秒钟,模拟时间的减少会受到网络开销的限制。 OhIUm4=|$  
     
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