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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 h$!YKfhq}  
-(:T&rfTp  
=+MF@ 4  
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。 w!6{{m  
mB_?N $K  
通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。 ;QXg*GNAv$  
P(k*SB|D  
模拟任务 FXJ0 G>F  
8fP2qj0  
n~ad#iN  
1. 入射耦合 ) Y)_T&O  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 6)uBUM;i  
2. 出瞳扩展 pS+w4gW  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 {L7Pha  
3. 出射耦合器 ZL<X* l2  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ,FzkGB#  
SqPqL<,e  
基本仿真任务 5WHz_'c  
{im?tZ,  
#ay/VlD@  
1. 入射耦合 h#r~2\q4ei  
U,i_}O3Q  
piM4grg \  
kiM:(=5  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 -z`FKej   
.4%z$(+6  
2. 出瞳扩展 (dSYb&]  
tJ;qZyy(  
({t^/b*8  
MygAmV&  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 RQ8d1US  
.yy*[56X  
3. 出射耦合 /io06)-/n  
T4.wz 58  
#9|&;C5',!  
~@c<5 -`{  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 hE(R[hc  
]?VVwft  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 8*0QVFn$  
hc q&`Gun  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 +S4>}2N33  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 NuR7pjNMZ  
*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。 JGHj(0j  
x>EL|Q=?  
使用分布式计算 wx3_?8z/O  
h<%$?h+}  
V>QyiB  
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)。 ?P0b/g  
e1W9"&4>G{  
采用分布式计算方法进行仿真 _rYW|*cIF  
$}W T"K  
sF!#*Y  
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 BQ Pmo1B  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 uluAqDz`  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 ~7ZZb*].(  
G"F O%3&|  
模拟时间比较 G7&TMg7i  
rlKR <4H  
→分布式计算减少了91%的模拟时间!* TbD  
*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。 9Q,>I6`l  
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