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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: 02-11
    摘要 $_CE!_G&)  
    r|wB& PGW  
    3e4; '5q;  
    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。 P9= L?t.  
    *{8<4CVv  
    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)。 QlmZBqK}&  
    GO{o #}  
    模拟任务 k~Qb"6n2  
    ?K%&N99c!  
    20750G  
    1. 入射耦合 ,S 5tkTa  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 f_a.BTtNO  
    2. 出瞳扩展 ,3l=44*  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 =r=[e}&9  
    3. 出射耦合器 $zS0]@Dj  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ngJi;9X8*t  
    "~j SG7h  
    基本仿真任务 _i{$5JJ+K2  
    qD=o;:~Km  
    X_GR{z%  
    1. 入射耦合 y^7;I-  
    |M]#D0v  
    ^Yz.,!B[  
    k~f3~-"  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 0f~7n*XH  
    8}9|hT;  
    2. 出瞳扩展 S-V)!6\cK  
    [SGt ~bRJ  
    ?O(KmDH  
    XOgl> 1O  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 7KIOI,qb6  
    YoiM\gw  
    3. 出射耦合 vJ5`:4n"  
    "{>I5<:t  
    0I_A$Z,x  
    F[PIo7?K  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 c4QegN  
    G{$(t\>8  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 pW ]+a0j  
    2,,zN-9mt  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 uim4,Zm{  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 YT7,=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。 KWtLrZ(j  
    Ei!t#'*D<  
    使用分布式计算 O%?TxzX;  
    +E8 \g  
    /3|uU  
    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)。 <SM{yMz  
    <L|eY(:  
    采用分布式计算方法进行仿真 Wy^43g38'p  
    S~jl%]  
    :&D>?{b0  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 B.wihJVDg  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 ;#c|ZnX  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 L B`=+FD  
    @Dc?fyY*o<  
    模拟时间比较 0v6(A4Y  
    L~e\uP  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* yNp l0 d  
    *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。 i! G^=N  
     
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