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infotek 2025-02-19 07:56

基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真

摘要 y <P1VES  
epP_~TU  
Y }8HJTMB  
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。 4 rD&Lg'  
UQjZhH  
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)。 ^k!u  
%i&\ X[  
模拟任务 ^_o:Ddz?l"  
Qe=eer~jI  
UDb  
1. 入射耦合 mm N $\2  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 +b{tk=Q:  
2. 出瞳扩展 ?$b*)<  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 'he&h4fm  
3. 出射耦合器 83Fmu/(  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 7Y^2JlZu=  
I5g!c|#y  
基本仿真任务 $oZV 54  
i.+#a2   
S?Uvt?  
1. 入射耦合 6!RK Zj)  
smX&B,&@  
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i\\,Z L  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 &-|(q!jm  
I@q4D1g  
2. 出瞳扩展 @oFuX.  
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~-NlTx  
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周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 @FuX^Q.[  
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3. 出射耦合 Il!#]  
>orDw3xC  
e'dZ2;X$zo  
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周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 200Fd8Ju  
0+_:^z  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 Mj:=$}rs^  
m# I  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 QBTjiaYGa'  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 C-VkXk  
*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。 `wLMJ,@f.  
efm#:>H  
使用分布式计算 -[>G@m:?e  
S d]`)  
$:*/^)L  
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)。 N x/_+JWje  
9'h4QF+Y  
采用分布式计算方法进行仿真 zY\MzhkX,  
%;YERO!  
P\.1w>X  
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 EN~ha:9  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 _,E! <  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 yA-UXKT  
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模拟时间比较 08;t%[R  
> 0NDlS%Q:  
→分布式计算减少了91%的模拟时间!* 98t|G5  
*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。 qvN 5[rb  
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