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2025-02-14 07:58 |
白光干涉相干性测量 - 在VirtualLab Fusion中利用分布式计算分析
摘要 $DbnPZ2$ =+zDE0Qs _olQ;{ U: 本用例以众所周知的迈克尔逊干涉仪为例,展示了分布式计算的能力。多色光源与干涉测量装置的一个位置扫描的反射镜相结合,以执行详细的相干测量。使用具有六个本地多核PC组成的网络分布式计算,所得到的2,904个基本模拟的模拟时间可以从一个多小时显著减少到不到3分钟。 ul~ux$a OW7 模拟任务 "H-s_Y# a3@E`Z M<vPE4TIr* 基本模拟任务 &d_^k.%y 50,'z?-_ bJ~H 基本任务集合#1:波长 (Ou%0
KW `|dyT6V0I_ $%bSRvA 基本任务集合#2:反射镜位置 Rs %`6et}\ pSs*Z6c)@ 02;jeZ#z 使用分布式计算进行模拟 }A)\bffH 在本例中,在基本模拟任务中有两个独立的参数变化: O'<V[Y}6 光谱中的24个波长采样 3:J>-MO 121个不同反射镜位置 F.9}jd{ 总共2904个基本模拟任务 ^_2c\mw_I 由于单个基本模拟(单个波长和反射镜位置)只需要大约0.9秒,因此将一些基本模拟组合起来并在DC客户端上模拟集合会更有效。因此,所有波长组合在一个单一的模拟(在光源中配置光谱),带有DC的Parameter Run用来建模不同的反射镜位置。与在一次Parameter Run中建模所有2904个任务相比,此策略减少了不必要的开销。 $J[( 3 TEtmmp0OD 组合所有波长的基本任务 LrB
0x> n;g'?z=hy -+R,="nRQ 使用分布式计算 Q:}]-lJg w,UE0i9I [!'+} Parameter Run用于改变反射镜位置,从而允许将各种迭代分发到网络中的计算机。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计算机和客户端的数量,然后像往常一样启动模拟,将数据传输到客户端和收集结果都是自动完成的(与本地执行参数扫描的方式相同)。 <kh.fu@.Q *1|7%*!8 基于分布式计算的模拟 b8mH.g&l \DB-2*a" ]C_+u_9 模拟时间比较 o! a,r3
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