基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真
摘要 J 4$^Hr NF&
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[attachment=126001] e=11EmN9 众所周知,因为光学配置的复杂性和多光源模型建模的视场(FOV)等,针对增强和混合现实(AR,MR)应用的光波导组合器建模是具有挑战性的。因此,详细的分析,例如对视场角特性的光学性能的分析,可能是相当耗时的,因为必须考虑许多光源模式和视场角。在这个用例中,我们使用一个具有101×101个采样点(即角度)的棋盘格测试图像来研究光波导的角度性能,从而得到10201个单独的基本模拟结果。 ^y.e
Fz <Sxsmf0" 通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。 Sz\"*W;> e*O-LI2O 模拟任务 @PXb^x#k ?[4!2T,Ca
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,L'A;c} 1. 入射耦合 -+1it 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 7m;2M]BRi 2. 出瞳扩展 &9CKI/K: 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 39;Z+s"; 3. 出射耦合器 oE+s8Q 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 {}?;|&_ ?Gq'r2V 基本仿真任务 LGN,8v<W( !HA[:-JCz
[attachment=126003] xCH,d:n= 1. 入射耦合 t#+X*'/ e&dE>m [attachment=126004] _m!TUT8o .p%p _ 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 H'myd=*h~8 @Taj++ua 2. 出瞳扩展 pv2_A D_GIj$%N[ [attachment=126005] G| pZ 2Mc/ah 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 !dfc1 UjB **rA/*Oc 3. 出射耦合 nu,#y"WQ hd~X c [attachment=126006] de{KfM`W; C Ih@H6| 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 H{'<v|I !RLg[_' 基本模拟任务的收集:入射视场角度 `r+"2.z*
[attachment=126007] gnmKh>0@6o 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 4 vwa/? 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 %sb)U~gP *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。 s z v8"plx=3 使用分布式计算 <v;;:RB6c 5T;M,w6DV
[attachment=126008] V6"<lK8" 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)。 {hB7F"S |ofegO}W7 采用分布式计算方法进行仿真 eRQ}`DjTk 6>v`6
[attachment=126009] U'zW; Lt 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 6V\YYrUz 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 KE:PRX 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 !)RND 6. /2-S/,a 模拟时间比较 ~\`lbGJ7? tWQ_.,ld
[attachment=126010] →分布式计算减少了91%的模拟时间!* ;T~]|#T\6 *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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