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infotek 2024-02-05 07:57

基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真

摘要 d._gH#&v  
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[attachment=126001]
9c{%m4  
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。 `qDz=,)WP  
8EG8!,\I  
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)。 (4ci=*3=  
kg I=0W>  
模拟任务 ~,!hE&LE~  
HwW[M[qA  
[attachment=126002] on;sq8;  
1. 入射耦合 x;FO|fH  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 e4q k>Cw  
2. 出瞳扩展 x_y>j)  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 n5k^v $'  
3. 出射耦合器 4 uy@ {  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 8U<.16+5Q  
 ,eeL5V  
基本仿真任务 |369@un6  
tw4am.o1]  
[attachment=126003]
).+xcv   
1. 入射耦合 jaO#><f  
OpbT63@L  
[attachment=126004] -{8Q= N  
[> &+*c  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 |t65# 1  
( X 'FQ  
2. 出瞳扩展 _UBJPb@=U  
/cL9 ?k;o  
[attachment=126005] ADyNNMcx  
m>uI\OY{n  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 DtF![0w/  
GATP  
3. 出射耦合 @0UwI%.  
 { 7TJgS  
[attachment=126006] bm tJU3Rm  
-wtTq ph'  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 C`)^~C_]`3  
cB|Cy{%  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 tLXn?aNY  
[attachment=126007]
+%e%UF@  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 a(x.{}uG,  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 1FD7~S|  
*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。 Ql#W /x,e  
UYcyk $da  
使用分布式计算 Q_dXRBv=n  
^b"x|8  
[attachment=126008]
K{= r.W  
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)。 Pa +AF  
)~?S0]j}  
采用分布式计算方法进行仿真 mq{$9@3  
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[attachment=126009]
2pxWv )0  
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 r>@ B+Xi  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 *C3uMiz  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 ~51kiQW  
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模拟时间比较 :\1rQT  
}"&n[/8~  
[attachment=126010]
→分布式计算减少了91%的模拟时间!* q*F~~J!P  
*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。
z47635219 2024-03-29 09:29
不明觉厉,作者很专业 r|\5'ZMx  
7 zJrT5   
z47635219 2024-03-29 09:30
我最近也想了解AR光波导方面的光学知识,包括阵列光波导和衍射光波导,不知道是否有什么资料可以共享给我看看的?我的邮箱是gtl238@163.com,非常感谢!
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