基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真
摘要 qtiz a~u '3TW [!m
[attachment=126001] h.-@ F 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。 }@Ge}9$h g0>,%b 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)。 43={Xy F;=4vS]\ 模拟任务 GDu~d<R H T%6&PrQ7
[attachment=126002] 8'<-:KG 1. 入射耦合 vw>2(K=e1 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 `D`sr[3n 2. 出瞳扩展 vk*=4}: 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 Nc+,&R13m 3. 出射耦合器 $ "E).j 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 }b=}uiR# >Y_*%QGH_ 基本仿真任务 MS0Fl|YA 0KMctPT]p
[attachment=126003] )Psb>'X 1. 入射耦合 F;gx%[$GX 0{dz5gUde [attachment=126004] 6&bY} i^K .pfP7weQ 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ZKQG:M~| S}$r>[t 2. 出瞳扩展 X@k`3X ?T>'j mmV= [attachment=126005] BNd^qB ? @O@GRq&V 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 S+'rG+NJ usEwm,b) 3. 出射耦合 NZ/yBOD( n) k1 [attachment=126006] DyeQJ7p v2H#=E4cZ# 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 vC1v"L;[o/ UB 6mqjPK 基本模拟任务的收集:入射视场角度 JJ{9U(`_y6
[attachment=126007] 3}@_hS"^8 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 @+9<O0 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 $BFvF
,n *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 Q$:![}[( p/U+0f 使用分布式计算 6B@CurgB AC;V
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[attachment=126008] hQ(qbt{e 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)。 %{/%mJoX abJ"
[ 采用分布式计算方法进行仿真 2gzou|Y M/):e$S
[attachment=126009] 34wkzu 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 ={5#fgK> 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 F
B?UZ 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 )$`wIp 'v\L @" 模拟时间比较 HcedE3Rg -T&.kYqnb$
[attachment=126010] →分布式计算减少了91%的模拟时间!* srYJp^sC *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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