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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 f*8DCh!r"  
O#r%>;3*  
TD_Oo-+\  
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。 V(*(F7+  
/qw.p#  
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)。 f%hEnZv  
Z3!`J&  
模拟任务 "kFg  
P!k{u^$L  
kcx Ad   
1. 入射耦合 Oow2>F%_#  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 (7*}-Uy[C  
2. 出瞳扩展 =g|FT  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 i}?>g-(  
3. 出射耦合器 #.[k=dj   
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 >LuYHr  
Tm?#M&'  
基本仿真任务 TS5Q1+hWHV  
dgePPhj  
ehY5!D1Q  
1. 入射耦合 vfo~27T{(  
?z u8)U  
e(G |;a  
vr^qWn  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 PUX;I0Cf  
cN9t{.m  
2. 出瞳扩展 `P ,d$H "  
SX-iAS[<  
_J[P[(ab  
B7vpsSL  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 OZ!^ak  
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3. 出射耦合 @\I#^X5lv  
t0 ?\l)  
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Xn\jO>[Ef  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 G*v,GR  
Ti&z1_u  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 & ZB  
;jTN | i'  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 W*w3 [_"sr  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 >-{Hyx  
*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。 @xZR9Z8]L  
B?o7e<l[  
使用分布式计算 SK.: Q5:  
\5cpFj5%  
{kAc(  
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)。 RzusNS  
2dgd~   
采用分布式计算方法进行仿真 gltBC${7wZ  
da~],MN  
C"]^Q)aJN  
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 *HB-QIl  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 H7+,*  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 s(roJbJ_;  
t);/'3|  
模拟时间比较 .XhrCi Z  
/vb`H>P  
→分布式计算减少了91%的模拟时间!* IdxzE_@  
*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。 pFz`}?c0  
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