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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 zN_:nY>  
    8?Y['  
    +|%Sx  
    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。 l??;3kh1  
    kao}(?x%  
    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)。 ) I@L+  
    I#FF*@oeM  
    模拟任务 $ Cjk  
    VnJMmMM  
    i"^<CR@e  
    1. 入射耦合 y466A]|  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ^yKY'>T#d  
    2. 出瞳扩展 gCVryB@z2  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 gglQU"=g{  
    3. 出射耦合器 7TX,T|>9  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 fd8#Ng"1  
    N\1/JW+  
    基本仿真任务 SHqyvF  
    +MO E  
    9-bG<`v\E  
    1. 入射耦合 .Nx W=79t  
    mf|pNiQ,  
    g>7Y~_}  
    ;? uC=o>Z{  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ~HUZ#rUHm>  
    z]$j7dp  
    2. 出瞳扩展 _8h8Wtif  
    Gwd{#7FM`  
    af+}S9To  
    L]2< &%N2  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 /k7wwZiY@  
    WY)^1Gb$ux  
    3. 出射耦合 =!-5+I#e  
    .)8   
    ]?9[l76O7  
    D)&o8D`  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 H^CilwD158  
    nY) .|\|i  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 Gbd?%{Xc-  
    ,\h YEup  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 /?zW<QUI  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 `f'C[a"  
    *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。 Q.(51]'  
    A:Rw@ B$  
    使用分布式计算 qZ G-Lh  
    2%]hYr;  
    9Nl* 4  
    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)。 8g5V,3_6  
    d7bjbJwu  
    采用分布式计算方法进行仿真 ':;LrTc'K  
    4IGxI7~27#  
    ehc<|O9tY  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 &9ki O  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 ye r> x  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 =O^7TrM  
    ~{ .,8jE  
    模拟时间比较 o#d$[oa  
    *t =i  
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* -v*x V;[  
    *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。 qU6BA \ZL  
     
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