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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 ,f?+QV\T.  
    `hE@S |4  
    S"G`j!m1  
    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。 86 <[!ZM  
    ;{hE]jReH  
    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)。 $ %BNoSK  
    kKEs >a  
    模拟任务 bAZ x*qE=  
    nN$aZSb`  
    2u?k;"]V  
    1. 入射耦合 U>=& 2Z2?  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 TG@ W:>N(  
    2. 出瞳扩展 xY94v  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 `M.\D  
    3. 出射耦合器 EX9os  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 pGdo:L?  
    1xzOD@=dI  
    基本仿真任务 $PE{}`#g  
    aokV'6  
    40)Ti  
    1. 入射耦合 T?Y/0znB*  
    WG=~GDS>  
    ;j^C35  
    ZI/Ia$O  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 n+9rx]W,  
    Hm*?<o9mxC  
    2. 出瞳扩展 >0Gdxj]\  
    l6#ms!e  
    2GC{+*  
    r ; pS_PV  
    周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 1sN >U<  
    h1+lVAQbT  
    3. 出射耦合 @^UnrKSd  
    &h_do8R  
    6< O|,7=_  
    D3xyJ  
    周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 (f `zd.  
    ? vr9l7VOi  
    基本模拟任务的收集:入射视场角度 b]cnTR2E  
    ~![J~CkPS  
    模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 g6p:1;Evf  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 T>qI,BEY  
    *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。 ^a{cK  
    L j>HZS$F  
    使用分布式计算 {RPZq2Tpc  
    $2'Q'Mx[gd  
    Kp)H>~cL  
    参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 .Qz412  
    *p Q'w  
    采用分布式计算方法进行仿真 M'-Z"  
    3:~ *cU  
    0V[`zOO(o  
    客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 ~"8D]  
    模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 0P7sMCYu  
    模拟结果:不同视场角的辐射通量。 Tw+V$:$$  
    $$f89, h  
    模拟时间比较 2SV}mK U  
    b^q8s4(   
    →分布式计算减少了91%的模拟时间!* {sb2r%U!+  
    *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。  A4  
     
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