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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 g}uVuK;<  
"Uk "  
71g\fGG\  
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。 Iu3*`H  
h;s~I/e(  
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)。 MLd*WpiI.  
y<r@zb9  
模拟任务 } `X.^}oe  
AK$h S M  
A2C|YmHk  
1. 入射耦合 r~<I5MZY  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 y2_^lW%  
2. 出瞳扩展 <@+>A$~0  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 Cp`>dtCd  
3. 出射耦合器 /o/0 9K  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ;usv/8  
5.]eF$x2  
基本仿真任务 ('9LUFw\  
qGAb h  
F:3*i^ L  
1. 入射耦合 ".@}]z8  
I: j!A  
*5Mg^}ZC5  
1vy*u  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 7KB:wsz^  
$ts%SDM  
2. 出瞳扩展 oo+nqc`,O  
K #f*LV5  
| e&v;48  
u'm[wjCj c  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 \v*WI)]  
c:$W5j('Z  
3. 出射耦合 ]>:LHW  
{j0c)SETN  
r )pg9}+  
lZ\8$,B)  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ox}LC, !  
)/B' ODa  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 T({]fc!c  
&*w)/W  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 g_T[m*  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 Q\!0V@$  
*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。 PX5K-|R  
%wc=Mf  
使用分布式计算  C0Oe$& _  
zG[GyyAQ  
N1pw*<&  
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)。 8M"0o}wx  
xM#+jI  
采用分布式计算方法进行仿真 Lwy9QZL  
*8a8Ng  
V~9s+>  
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 vz~QR i*  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 cyQ&w>'  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 <8'-azpJ6<  
['G@`e*\  
模拟时间比较 (,i&pgVZ  
$_u9Y!  
→分布式计算减少了91%的模拟时间!* ,g"[7Za  
*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。 O.9r'n4f  
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