白光干涉相干性测量 - 在VirtualLab Fusion中利用分布式计算分析
摘要 H[='~%D [attachment=125848] Z>^pCc\lH Jyqc2IH 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。 6O}`i>/6M ^J\~XYg{7 模拟任务
.fdL&z [attachment=125849] 44F`$.v96 b&5lY p"d 基本模拟任务 hjQ~uqbg [attachment=125850] r{rQu-|. C|?o*fQ 基本任务集合#1:波长 ,-OCc!7K [attachment=125851] al[n,u ;JRs?1<=' 基本任务集合#2:反射镜位置 jvQ*t_L [attachment=125852] ]7/
b/J Bdu&V*0g 使用分布式计算进行模拟 K/}rP[H 在本例中,在基本模拟任务中有两个独立的参数变化: /mK?E5H'r1 光谱中的24个波长采样 FSRj4e1y1 121个不同反射镜位置 gB4U*D0[e~ 总共2904个基本模拟任务 4NdN<#Lr 由于单个基本模拟(单个波长和反射镜位置)只需要大约0.9秒,因此将一些基本模拟组合起来并在DC客户端上模拟集合会更有效。因此,所有波长组合在一个单一的模拟(在光源中配置光谱),带有DC的Parameter Run用来建模不同的反射镜位置。与在一次Parameter Run中建模所有2904个任务相比,此策略减少了不必要的开销。[attachment=125853] NmSo4Dg`U j8sH#b7Z 组合所有波长的基本任务 ^'ryNa;" [attachment=125854] 59Gk3frk( yOwA8^q 使用分布式计算 H/"lAXfb "5, [attachment=125855] 2~t[RY Parameter Run用于改变反射镜位置,从而允许将各种迭代分发到网络中的计算机。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡并配置可用计算机和客户端的数量,然后像往常一样启动模拟,将数据传输到客户端和收集结果都是自动完成的(与本地执行参数扫描的方式相同)。 M_%B|S
{ % =BMZRn 基于分布式计算的模拟 shMSN]S_x [attachment=125856] v$ub~Q6W m-jHze`D3 模拟时间比较
(X?/"lC) [attachment=125857]
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