基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真
摘要 k8D_ ofB:7
[attachment=126001] 9xR5Jm>k 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。 GK$[ !{w; jR%*,IeB 通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。 |nNcV~%~ Vuz.b.,i` 模拟任务 w<(ubR %$ Sgi`&;PF
[attachment=126002] .\
Ijq! 1. 入射耦合 OjGI
! 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 -Q20af- 2. 出瞳扩展 IR-n:z 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 9,?~dx 3. 出射耦合器 afrF%! 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 u''Ce`N yXU.PSG* 基本仿真任务 *qzdt^[ xo >ai,6!
[attachment=126003] ^L%_kL_7 1. 入射耦合 Yc7YNC. FCt<h/ [attachment=126004] YPGM|| av'm$I|O 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 NzT
&K7v 7( 84j5zb 2. 出瞳扩展 D
/QLp3+o Ja6 KO2}p [attachment=126005] iwF_'I$#N cO
J`^^P 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 Wk[a|> AX`Tku 3. 出射耦合 cKVFykwM Z!g6uV+.5 [attachment=126006] *^-AOSVt, {T8;-H0H 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 lsax.uG5x z|>TkCW6 基本模拟任务的收集:入射视场角度 <@Q27oEuA
[attachment=126007] HTL6;87w+] 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 8"&!3_ 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 %Xh}{ o$G *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 'maX ~uhW~bT 使用分布式计算 Cfi4~ & ZXx1S?u
[attachment=126008] Zv@qdY<: 参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 rD}g9?ut S/E&&{`ls 采用分布式计算方法进行仿真 Z:{|
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[attachment=126009] =NY;#Jjn 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 n.@HT" 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 @\?HlGWEf 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 `Wx|
4 ?;l@yx 模拟时间比较 8c) eaDu ]$g07 7o
[attachment=126010] →分布式计算减少了91%的模拟时间!* nVs@DH *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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