白光干涉相干性测量 - 在VirtualLab Fusion中利用分布式计算分析
摘要 Oax6_kmOj [attachment=125848] /v <FH} GbXa=*
<-< 本用例以众所周知的迈克尔逊干涉仪为例,展示了分布式计算的能力。多色光源与干涉测量装置的一个位置扫描的反射镜相结合,以执行详细的相干测量。使用具有六个本地多核PC组成的网络分布式计算,所得到的2,904个基本模拟的模拟时间可以从一个多小时显著减少到不到3分钟。 O:%,.??<% qsA`\%]H 模拟任务 Th'B5:` [attachment=125849] $D][_ I a<E\9DL 基本模拟任务 (93$ L zZ [attachment=125850] r_"=DLx6 > w-fsL 基本任务集合#1:波长 ! %~P[;. [attachment=125851] cv=H6j]h| F.Sc2n@7- 基本任务集合#2:反射镜位置 PHxU6UPqy [attachment=125852] %&iY5A -:V0pb 使用分布式计算进行模拟 >h
Rq 在本例中,在基本模拟任务中有两个独立的参数变化: FjU
-t/ 光谱中的24个波长采样 "<N2TDF5 121个不同反射镜位置 -f-@[; D 总共2904个基本模拟任务 j^T
i6F>f 由于单个基本模拟(单个波长和反射镜位置)只需要大约0.9秒,因此将一些基本模拟组合起来并在DC客户端上模拟集合会更有效。因此,所有波长组合在一个单一的模拟(在光源中配置光谱),带有DC的Parameter Run用来建模不同的反射镜位置。与在一次Parameter Run中建模所有2904个任务相比,此策略减少了不必要的开销。[attachment=125853] up;^,I E,}(jAq7 组合所有波长的基本任务 d71|(`& [attachment=125854] :Z R5<Y> =C(((T. 使用分布式计算 v =]!Po&Q- /5wIbmz@I [attachment=125855] %wQE
lkB Parameter Run用于改变反射镜位置,从而允许将各种迭代分发到网络中的计算机。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计算机和客户端的数量,然后像往常一样启动模拟,将数据传输到客户端和收集结果都是自动完成的(与本地执行参数扫描的方式相同)。 ?*/1J~<(@ /)J]m 基于分布式计算的模拟 SZVAf|]Yg [attachment=125856] 4(D1/8 y5/LH~&Ov 模拟时间比较 J=?P`\h [attachment=125857]
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