基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真
摘要 d._gH#&v \'+{X(]
[attachment=126001] 9c{%m4 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。 `qDz=,)WP 8EG8!,\I 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)。 (4ci=*3= kgI=0W> 模拟任务 ~,!hE&LE~ HwW[M[qA
[attachment=126002] on;sq8; 1. 入射耦合 x;FO|fH 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 e4qk>Cw 2. 出瞳扩展 x_y>j) 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 n5k^v$' 3. 出射耦合器 4 uy @ { 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 8U<.16+5Q ,eeL5V 基本仿真任务 |369@un6 tw4am.o1]
[attachment=126003] ).+xcv 1. 入射耦合 jaO#><f OpbT63@L [attachment=126004] -{8Q= N [> &+*c 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 |t 65#1 ( X
'FQ 2. 出瞳扩展 _UBJPb@=U /cL9?k;o [attachment=126005] ADyNNMcx m>uI\OY{n 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 DtF![0w/ GATP 3. 出射耦合 @0UwI%. {7TJgS [attachment=126006] bm tJU3Rm -wtTq
ph' 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 C`)^~C_]`3 cB|Cy{% 基本模拟任务的收集:入射视场角度 tLXn?aNY
[attachment=126007] +%e%UF@ 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 a(x.{}uG, 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 1FD7~S| *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 Ql#W
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$da 使用分布式计算 Q_dXRBv=n ^b"x|8
[attachment=126008] K{=r.W 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)。 Pa+AF )~?S0]j} 采用分布式计算方法进行仿真 mq{$9@3 ~b>nCP8q
[attachment=126009] 2pxWv
)0 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 r>@ B+Xi 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 *C3uMiz 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 ~51kiQW Sr ztTfY 模拟时间比较 :\1rQT }"&n[/8~
[attachment=126010] →分布式计算减少了91%的模拟时间!* q*F~~J!P *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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