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基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真
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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
Fu(e4E
lD _ u
QaUh+k<6
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。
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e}-uU7O
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)。
I7hPE7V+1
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模拟任务
#}^ZxEU
2u~0B +)K/
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1. 入射耦合
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周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
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2. 出瞳扩展
kS[k*bN0
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
\Llrs-0 M
3. 出射耦合器
b=Zg1SqV
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
4Q,HhqV'
v'2EYTVNJD
基本仿真任务
bv)E>%Yy
(IAl$IP63s
U^snb6\5
1. 入射耦合
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7'xT)~*$4
<YUc?NF
0/#XUX 4
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
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fc+P`r
2. 出瞳扩展
@|j`I1r.A
`Btdp:j8i
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o`DBzC
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
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d_QHm;}Cx
3. 出射耦合
yaa+j8s]
Zdr +{-
IgLP=mqcWK
h7~&rWb
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
sq@Eu>Ng(X
>Cb% `pe
基本模拟任务的收集:入射视场角度
Wa2V Z
[j1SX-NX
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。
S;Lqx5Cd
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。
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*注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。
1k-^LdDj
oQjh?vm
使用分布式计算
Q'7o_[o/
mu=u!by.E
j8hb
参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。
A^3cP, L
.: 87B=
采用分布式计算方法进行仿真
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29,`2fFr
yXg783B|v
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。
7EI(7:gOn
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。
[B+o4+K3
模拟结果:不同视场角的辐射通量。
A}t.`FLP,j
IN ,@
模拟时间比较
f$*M;|c1c/
f*NtnD=rJ
→分布式计算减少了91%的模拟时间!*
9P{5bG0o8
*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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