基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真
摘要 9Pjw<xt i=aK ?^+
[attachment=126001] O0=}:HM 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。 s%Ir h;Bs Uk<2XGj 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)。 lm\~_ 4l1 \
ix&U 模拟任务 ?r/)s()ALf ]^BgSC
[attachment=126002] @; 0t+ 1. 入射耦合 VB&`g< 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 o8!uvl}:9 2. 出瞳扩展
7>!Rg~M 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 *di}rQHm 3. 出射耦合器 \>lDM 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 g#s hd~e MGfIA?u 基本仿真任务 >Q% FW 3JXKpk?
[attachment=126003]
`ZZq Sc4 1. 入射耦合 ![3l
K NhF<2[mt [attachment=126004] iZn<j'u _8ubo\M~ 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ZxU3)`O 6
TSC7jO 2. 出瞳扩展 5rlZ'>I. v/z~ j [attachment=126005] 1ILAUtf) O#3PUuE%d 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 Y2>0Y3yM >NjgLJh 3. 出射耦合 Ot([5/K *Vr;rk [attachment=126006] $Fik]TbQp <= Aqi9 1 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 I_3{i`g 1rGi"kdf 基本模拟任务的收集:入射视场角度 =x5k5NIF
[attachment=126007] <0!)}O 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 ZP;WXB` 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 qY$]^gS *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。 Dx>~^ ^< w
.+B h 使用分布式计算 ?
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[attachment=126008] #xfPobQ>il 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)。 t# <(Q &.)ST0b4 采用分布式计算方法进行仿真 tq&CJvJ4 8s)(e9Sr
[attachment=126009] 9f_Qs4 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 R(W}..U0R" 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 ,<O| Iis 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 b2G1@f.U |[/'W7TV%? 模拟时间比较 X-}]?OOs -Ta|
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[attachment=126010] →分布式计算减少了91%的模拟时间!* @lTd,V5f *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。
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