基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真
摘要 F]xo * 88G Q F
[attachment=126001] 72.ZE%Ue 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。 ~!\n *G^QS"% 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)。 KnKV+:" -W2 !_ 模拟任务 1s .Ose >J+hu;I5
[attachment=126002] IZ"d s=w 1. 入射耦合 Z3)1!|#Q 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 iXeywO2nP 2. 出瞳扩展 |\J8:b>} 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 UT%^!@u 3. 出射耦合器 5\lOZYHX 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 D3N\$ D qdWsP9}q 基本仿真任务 ;vnG
v[\'
M
[attachment=126003] ?"\X46Gz; 1. 入射耦合 yc?+L;fN {fmSmD
[attachment=126004] ^h1EE=E" 1)U%p 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 @|sDb?J D=i)AZqMPp 2. 出瞳扩展 Q)#+S(TG 8SR ~{ [attachment=126005] 0P_qtS 3!ZndWSHV 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 1--_E,Su> >fNRwmi 3. 出射耦合 i{vM NI{ fL>>hBCqC [attachment=126006] x 8|sdZFxo NBU[> P 周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 v2][gn+58 ~ (I'm[ 基本模拟任务的收集:入射视场角度 hE@s~~JYd
[attachment=126007] +zn&DG0\X 模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 }}y~\TB~} 模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 KF(N=?KO *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。 QpbyC_:;$4 7#wdBB% 使用分布式计算 ZUPlMHc uY{V^c#mv
[attachment=126008] lC):$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)。 KG=h!]Meq qn=~4rg]R 采用分布式计算方法进行仿真 X]
cI ? ruiAEC<Ej
[attachment=126009] tn>z%6;&Z 客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 f}qR'ognUu 模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 K)=<hL 模拟结果:不同视场角的辐射通量。 h' #C$i %\<SSp^n 模拟时间比较 [Tmpj9!q F6,[!.wl
[attachment=126010] →分布式计算减少了91%的模拟时间!* anxZ|DE *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。
|