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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 &%s8L\?  
    B:e @0049  
    $`wMX{  
    众所周知,因为光学配置的复杂性和多光源模型建模的视场(FOV)等,针对增强和混合现实(AR,MR)应用的光波导组合器建模是具有挑战性的。因此,详细的分析,例如对视场角特性的光学性能的分析,可能是相当耗时的,因为必须考虑许多光源模式和视场角。在这个用例中,我们使用一个具有101×101个采样点(即角度)的棋盘格测试图像来研究光波导的角度性能,从而得到10201个单独的基本模拟结果。 9$Xu,y  
    cu%C"  
    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)。 o4%y>d)  
    F6K4#t+9  
    模拟任务 0MkSf*  
    E/09hD Q  
    z%e8K(  
    1. 入射耦合 ~5 *5  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 RheRe  
    2. 出瞳扩展  -Y H<  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 Ci<ATho  
    3. 出射耦合器 *3&fqBg  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 >2Jdq  
    u6_@.a}  
    基本仿真任务 @EDs~ lPv  
    RgGyoZ  
    }t ;(VynV)  
    1. 入射耦合 `8I&7c  
    {O,{c\  
    }j^\(2  
    a9T@$:  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 Wa1, p  
    {fEwA8Ir  
    2. 出瞳扩展 U R%4@   
    xritonG/F  
    OI?K/rn  
    N @#c,,  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 KrXdnY8  
    \MmI`$  
    3. 出射耦合 GQl$yZaK{  
    DF g,Xa#  
    .-IkL |M  
    XO9M_*Va  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 9&2Vm;F_  
    kdCP  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 WJ d%2pO]  
    Y)$ ;Ax-D  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 *$"gaXI  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 q-rB2  
    *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。 !p[9{U->o;  
    \2(SB  
    使用分布式计算 t(+) #  
    sj8~?O  
    R-RDT9&<  
    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)。 d)[;e()  
    H> '>3]G  
    采用分布式计算方法进行仿真 9XHz-+bQ  
    $F/EJ>  
    `zR+tbm  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 :KKa4=5L  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 =fYL}m5E  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 u- o--q  
     X!j{o  
    模拟时间比较 [ G e=kFB  
    Bcjx>#3?L  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* !{82D[5  
    *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。 $&=p+  
     
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