基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真
摘要 ')cMiX\v uLV#SQ=bZN
[attachment=126001] yK=cZw%D 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。 tS6qWtE
h'{ C[d 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)。 I`!<9OTBj LcTP# 模拟任务 )P
sY($ & 2GDD!w#!j
[attachment=126002] GB=X5<; 1. 入射耦合 M<v%CawS 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 @J/K-.r 2. 出瞳扩展 n"c[,k+R`U 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 H*PSR 3. 出射耦合器 WvY?
+JXJ 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 {ttysQ- SHfy".A6.0 基本仿真任务 =c\>(2D Wi)_H$KII
[attachment=126003] ~x1$h#Cx' 1. 入射耦合 ;@oN s- ZbdZrE$ [attachment=126004] m+]K;}.}R NXrJfp 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 3EPv"f^V N2;B-U F
7 2. 出瞳扩展 o6.^*%kM' iP7(tnlW$ [attachment=126005] )"7iJb<E I&x=; 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 !Dn,^ inMA:x}cF1 3. 出射耦合 |v3T! '-Vt|O_Q [attachment=126006] *`5.|{<j{ t-tg-< 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 c(xrP/yOwi *0Skd 基本模拟任务的收集:入射视场角度 iP ->S\
[attachment=126007] w;4<h8Wn5 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 n FHUy9q 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 mn"G_I *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。 ;n*.W|Uph 6d<r= C= 使用分布式计算 #A JDWelD ( R=:X+ k
[attachment=126008] (c=6yV@ 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)。 ?BeiY zg Z>k#n'm^z 采用分布式计算方法进行仿真 UD2C>1j 6]WAUK%h
[attachment=126009] Q{>+ft U 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 B"1c 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 y.mda:$~= 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 [}E='m}u9+ 6H.0vN& 模拟时间比较 hF~n)oQ P~ >OS5^
[attachment=126010] →分布式计算减少了91%的模拟时间!* 3nO]Ge"w'n *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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