基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真
摘要 n|2-bRK- _ShJ3\,K
[attachment=126001] ;9\0x 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。 qinQ5 t p<['FRf" 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)。 n.>'&<H>9 ~7lvY+k)< 模拟任务 5Cka."bQ 1h0ohW
[attachment=126002] l q9h Dn[p 1. 入射耦合 Io X9yGq 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 o*BI^4 2. 出瞳扩展 FLOJ 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 )O(Gw-jWE 3. 出射耦合器 f TtMmz 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 +34jot.! &y+*3,!n8 基本仿真任务 OyZ>R~c'B f|E'eFrFk
[attachment=126003] IvSrJe[; 1. 入射耦合 W5g!`f d7gSkna`5c [attachment=126004] ^/,yZ: TC}u[kM 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 AtYYu =Bx~'RYl1d 2. 出瞳扩展 4(ZV\}j1 Im#$iPIvT [attachment=126005] ( mMz]b5 i*>yUav" 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ((q(Q9(F [AwE 3. 出射耦合 UGgi) [ RuY' [attachment=126006] v[GHqZ @SXgaWr 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 Yw
`VL)v(y ~`.%n7 基本模拟任务的收集:入射视场角度 Ca|;8ggf
[attachment=126007] np(<Ap r 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 [X]o` 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 0<k!F3= *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。 h^,a 1' .ji%%f 使用分布式计算 #Xly5J $!w%=
[attachment=126008] w ?aLWySYT 参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 WF G/vzJ 3\ed4D 采用分布式计算方法进行仿真 G=e[TR)i Z0KA4O$eL
[attachment=126009] Cv33?l-8%_ 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 I^=M>_s4 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 LLiX%XOh 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 p10->BBg ^`THV 模拟时间比较 g=Jfp$*[ V-0Y~T
[attachment=126010] →分布式计算减少了91%的模拟时间!* ?=&*6H_v *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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