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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 v a j  
3D/<R|p  
[attachment=126001]
*{e?%!Q  
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。 <>  |/U`  
U>jLh57  
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)。 #+]-}v3  
o\7q!  
模拟任务 I3$/ #  
bEc @"^)  
[attachment=126002] MY `V0  
1. 入射耦合 yJ!x`RD),w  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 *)4 `"D  
2. 出瞳扩展 n:d7 Tv1Z8  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 QN$Ac.F  
3. 出射耦合器 o$FYCz n  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 jWL;ElM'  
=$t  
基本仿真任务 eED@Z/~6  
'E#;`}&Ah  
[attachment=126003]
V0!.>sX9  
1. 入射耦合 Sx^4Y\\  
21\t2<"  
[attachment=126004] AECaX4h+_  
ttaYtV]]  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ahJu+y  
ID1/N)5 6  
2. 出瞳扩展 hi(u L>\  
E:C-k^/[Y  
[attachment=126005] L% cr `<~  
4$=ATa;x-  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 etHkyF  
`LID*uD;_  
3. 出射耦合 =*Ad  
y$n`+%_  
[attachment=126006] xf?6_=  
^.f`6 6/  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 mI$3[ #+  
82bOiN15  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 JG=U@I]  
[attachment=126007]
yj+HU5L4  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 pd1V8PZSG  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 O)4P)KAO<  
*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。 i[wEH1jR  
d^Jf(NE0Yo  
使用分布式计算 AX= 4{b'  
DY~zi  
[attachment=126008]
qAF.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)。 DE^@b+6  
~!Q\\_  
采用分布式计算方法进行仿真 - #ta/*TT:  
a &89K  
[attachment=126009]
z&@Vg`w"  
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 1ukCH\YgU  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 #ir~v>J||  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 ct3^V M&/  
zU7/P|Dw+  
模拟时间比较 ;1&7v  
du:%{4  
[attachment=126010]
→分布式计算减少了91%的模拟时间!* #el i_Cxe  
*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 @]EJbiGv  
#CaT0#v  
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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