白光干涉相干性测量 - 在VirtualLab Fusion中利用分布式计算分析
摘要 htNL2N [attachment=125848] 1VPfa M,=@|U/B 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。 U[H+87zg wjw<@A9 模拟任务 /I`!iK [attachment=125849] 3 z{5c 8/kx 3 基本模拟任务 8kn]_6:3i [attachment=125850] @pEO@bbg> D+@/x{wX2 基本任务集合#1:波长 ~L Bq5a [attachment=125851] {R6Zwjs 2rE~V.)% 基本任务集合#2:反射镜位置 dcc%G7w [attachment=125852] GYy!`E .,BD D PFB 使用分布式计算进行模拟 #xJGuYdv 在本例中,在基本模拟任务中有两个独立的参数变化: cxF?&0[mY 光谱中的24个波长采样 )b:~kuHi 121个不同反射镜位置 <{xAvN(: 总共2904个基本模拟任务 /E
yg*# 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] 4l!Yop0h ]Q_G /e 组合所有波长的基本任务 0}7Rm> [attachment=125854] sluZ-,zE J]^gF| 使用分布式计算 Nb9V/2c;V o/[yA3^ [attachment=125855] 7LZb*+> 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)。 c:_i)": "91Atb;hJ 基于分布式计算的模拟 =
Vr[V@ [attachment=125856] r~!%w(N|M `L[32B9 模拟时间比较 w7?9e#>Z [attachment=125857]
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