基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真
摘要 v a
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[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$/# bEc @"^)
[attachment=126002] MY `V0 1. 入射耦合 yJ!x`RD),w 周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 *)4`"D 2. 出瞳扩展 n:d7 Tv1Z8 周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 Q N$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)56 2. 出瞳扩展 hi(uL>\ 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。
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