基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真
摘要 #.j[iN
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[attachment=126001] +KcD Y1[ 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。 o)B`K." ezz;NH 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)。 Q$`u=-h| XT"- 模拟任务 bjq+x:> =cP7"\
[attachment=126002] iHYvH
1. 入射耦合 $ap6Vxjr 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 Bu{1^g: 2. 出瞳扩展 pBR9)T\n 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 L/+KY_b:* 3. 出射耦合器 :nLhg$wMs 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 I
k[{,p Zqp<8M2 基本仿真任务 `i"7; _HoV @lO(QpdG
[attachment=126003] f3E%0cg 1. 入射耦合 ,suC`)R _=g;K+%fb [attachment=126004] =rL^^MZp _v\L'`bif 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 v:xfGA nP gX'nFGqud 2. 出瞳扩展 C)H1<Br7 ^1}Y=!& [attachment=126005] _Pe,84Ro QPZ|C{Ce 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 4UV6'X)V s9 \HjK*+ 3. 出射耦合 Fx]}<IudA^ dH[T nqJn [attachment=126006] 3[ T<pAZ m1\+~*i 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 }b$W+/M\ "'9[c"Iz 基本模拟任务的收集:入射视场角度 wU $j/~L
[attachment=126007] $TK<~3` 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 o)U4RY* 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 vi8)U]6 *注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 ]N#%exBVo pIbm)- 使用分布式计算 up^D9(y\ }iBFo\vU
[attachment=126008] >I&'Rj&Mc 参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 xkPH_+4i8 R{0nk 采用分布式计算方法进行仿真 VKtZyhK"h g UAx8=h
[attachment=126009] i p"LoCE 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 mAZfo53 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 V!XT=Ou?6 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 GyP.;$NHa[ jSKhWxL;' 模拟时间比较 G Ch]5\ `(Eiu$h6V-
[attachment=126010] →分布式计算减少了91%的模拟时间!* fk)5TPc^ *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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