首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> 基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

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。 ;XZ5r|V}  
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  
:DR G=-M  
模拟任务 #}^ZxEU  
2u~0B +)K/  
!c\s)&U7B  
1. 入射耦合 KAO}*?  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 /px*v<Aw1  
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 #Jq@p_T"  
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°。 ghx8dX}  
fc+P`r  
2. 出瞳扩展 @|j`I1r.A  
`Btdp:j8i  
UFyGp>/06  
o`DBzC  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 GQ$0`?lp  
d_QHm;}Cx  
3. 出射耦合 yaa+j8s]  
Zdr +{-  
IgLP=mqcWK  
h7~&rWb  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 sq@Eu>Ng(X  
>Cb% `pe  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 W a2V Z  
[ j1SX-NX  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 S;Lqx5Cd  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 {1#5\t>9yD  
*注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 1k-^LdDj  
oQjh?vm  
使用分布式计算 Q'7o_[o/  
mu=u!by.E  
j8hb  
参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 A^3cP, L  
.: 87B=  
采用分布式计算方法进行仿真 p!hewtb5  
29,`2fFr  
yXg783B|v  
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 7EI(7:gOn  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 [B+ o4+K3  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 A}t.`FLP,j  
IN , @  
模拟时间比较 f$*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。 wrK$ZO]  
查看本帖完整版本: [-- 基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2025 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计