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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 $!MP0f\q g  
    &1yJrj9y  
    }DS%?6}Sy  
    众所周知,因为光学配置的复杂性和多光源模型建模的视场(FOV)等,针对增强和混合现实(AR,MR)应用的光波导组合器建模是具有挑战性的。因此,详细的分析,例如对视场角特性的光学性能的分析,可能是相当耗时的,因为必须考虑许多光源模式和视场角。在这个用例中,我们使用一个具有101×101个采样点(即角度)的棋盘格测试图像来研究光波导的角度性能,从而得到10201个单独的基本模拟结果。 6PYt>r&TO  
    j1%8r*Jj  
    通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。 nJ]7vj,rB  
    #Iv KI+"  
    模拟任务 cx$h"  
    UMe?nAC  
    %UrNPk  
    1. 入射耦合 yRyXlZC  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 WoN},oT[i  
    2. 出瞳扩展 6qFzo1LO  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 i.uyfV&F  
    3. 出射耦合器 O>qlWPht  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ch]Qz[d  
    yuBRYy#E|%  
    基本仿真任务 ))f@9m  
    =VzJ>!0  
    G=|?aK{p  
    1. 入射耦合 4@3\Ihv  
    '`2'<^yO  
    BInSS*L  
    J<"K`|F  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 :rQDA =Ps  
    Si]?4:E7=  
    2. 出瞳扩展 Ja:4EU$Lu  
    1>rQ).eT  
    #$xtUCqX  
    @9| jY1  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ElUFne=  
    5?SE?VC=t  
    3. 出射耦合 <b,WxR`  
    wg%Z  
    bWp:!w#K  
    f?tU5EX  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 nt$P A(Y  
    ,--#3+]XU  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 z2YYxJ c&w  
    :XFQ}Cl  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 F t11?D B  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 =Pw{1m|k  
    *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。 >~Zj  
    jyW={%&  
    使用分布式计算 Nuot[1kS  
    z@3gNY&7.8  
    >y#MEN>?  
    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)。 /B?wn=][  
    z0 /+P  
    采用分布式计算方法进行仿真 Yc]k<tQ  
    36(qe"s  
    S?JCi =  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 S1^/W-yoc~  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 gU+yqT7=  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 X,l7>>L{g  
    [k\VUg:P  
    模拟时间比较 aSIb0`(3  
    Yv]vl6<  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* yg'CL/P  
    *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。 ^UKY1Q .  
     
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