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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>~Ke UC  
8{d`N|k  
8-SVgo(  
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。 wkd591d*  
cAktSoF  
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)。 N!Y'W)i16  
wh~~g qi9  
模拟任务 ; 9'*w=V  
Zn9w1ev  
Y<0f1N  
1. 入射耦合 jN*A"m  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。  &`@Jy|N\  
2. 出瞳扩展 ueWG/`ig  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 p>!r[v'  
3. 出射耦合器 8D+OF 6CM  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 gE$dz#t.  
-Xd/-,zPY  
基本仿真任务 4Y)3<=kDG  
L)w& f  
%b!p{p  
1. 入射耦合 A: @=?(lI3  
WQK#&r*  
awC&xVf  
dmF<J>[  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 U}qW9X;o  
v4ueFEY  
2. 出瞳扩展 n1cAI|ZE  
m&$H ?yXW>  
|"@E"Za^  
N[42al  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 {fGi:b\[ 8  
I H:Hf v  
3. 出射耦合 ".@SQgyb0  
-l,ib=ne  
tHu8|JrH+  
IXg${I}_Q  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 [I^SKvM  
]XP[tLY Y  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 5Y,e}+I>  
0` S!+d  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 G A7  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 ga,yFw  
*注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 h]zx7zt-  
DD-DY&2R  
使用分布式计算 <"\K|2Sg  
`i.f4]r  
->j9(76"  
参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 D<rjxP  
g^]Q*EBa  
采用分布式计算方法进行仿真 x/4lD}Pw]  
v =u|D$  
@lj  
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 ;nC+K z:  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 c~tkY!c  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 V*)6!N[5  
P!vBS "S  
模拟时间比较 xw=B4u'z  
@L~y%#  
→分布式计算减少了91%的模拟时间!* FF/MTd}6qG  
*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。 Np=*B_ @8  
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