基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真
摘要 N4]Sp v >K|<hzZ
[attachment=126001] <OX_6d *@ 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。 Ll"
Kxg fN)A`> iP 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)。 9%+Nzo(Fd
BHmmvbM#Qm 模拟任务 1!(Og~#( <1t.f}}uX
[attachment=126002] mEL<d,XhI 1. 入射耦合 .A(QqL> 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 C)x>/Qr ~ 2. 出瞳扩展 ,iUWLcOM 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 '?j[hhfB- 3. 出射耦合器 xIOYwVC 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 q mJ#cmN UY(pKe> 基本仿真任务 = aO1uC|6C \`ya08DP(
[attachment=126003] E#?Bn5-uBs 1. 入射耦合 O4)'78ATp N>zpxU { [attachment=126004] 2p^Jqp`$ @2yoy&IO 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 $-J0ou8~ ,@\$PyJ 2. 出瞳扩展 /$z(BX/ =nVEdRU [attachment=126005] B//2R)HS A7`+XqG 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 g1!ek teQ<v[W. 3. 出射耦合 1
N{unS Z=[qaJ{] [attachment=126006] 8;%F-? i1c
z+} 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 g-C)y
06 Oax6_kmOj 基本模拟任务的收集:入射视场角度 `@_jDo
[attachment=126007] ES4[@RX 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 j7(S= 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 z9}WP$W *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 %%-?~rjI v=pkze 使用分布式计算 {)CN.z:O dmB
_`R
[attachment=126008] YcRo>:I 参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 T^Lg+g+I )yl;i 采用分布式计算方法进行仿真 d`w3I`P1 Hf$pwfGcY]
[attachment=126009] ?hFG+`"W 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 S5+W<Qs 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 FQlYCb 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 >;sz(F3) /bSAVSKR 模拟时间比较 hZw bYvu (drDC1\
[attachment=126010] →分布式计算减少了91%的模拟时间!* 'kBq@> *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。
|