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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 ~xG/yPl  
X#T|.mCdC  
dkg`T#}  
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。 h HHR]e5:  
1o5kP,)  
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)。 f IV"U  
UZ/LR  
模拟任务 $-DW+|p.?^  
JRBz/ j  
yuC"V'  
1. 入射耦合 MNU7OX<  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ]|F`;}7  
2. 出瞳扩展 .;31G0<w2  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ,w"cY?~<  
3. 出射耦合器 e3n^$'/\r  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 zecM|S_  
kPOk.F%)  
基本仿真任务 ZWGelZP~  
XSx!11  
3^Is4H_8  
1. 入射耦合 Kez0Bka  
s]yZ<uA  
\>su97  
#l>r9Z71  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 `Zp*?  
\Uh/(q7  
2. 出瞳扩展 s j-oaWt  
L7- JK3/E  
B_#M)d O  
y<gRl/e  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ^Zpz@T>m  
E5gt_,j>  
3. 出射耦合 B$c'^ )  
4Tuh]5  
)cgNf]oy  
Z3zD4-p$_  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 Q$Qr)mcC  
&: LE]w  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 w)go79  
|1kA6/  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 p8]XNe  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 11S{XbU  
*注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 DM6(8df(  
9XUYy2{G  
使用分布式计算 r,|}^u8`  
,*Wh{)  
e}gGl<((g  
参数运行用于改变当前视场模式的角度,这允许将各种迭代分发到网络中的计算机上。为了启用分布式计算,只需导航到相应的选项卡,并配置可用的计算机和客户端的数量。然后像往常一样开始模拟,将数据传输到客户端和结果的收集将自动完成(与本地执行的参数扫描的方式相同)。 U0|wC,7"  
Yk{4 3yw  
采用分布式计算方法进行仿真 1=_?Wg:   
</9c=GoJ  
9-# =xE9'U  
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 t`6~ ud>  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 "@+Z1k-8U  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 R74RJi&  
M;g"rpM  
模拟时间比较 d|tNn@jN  
L$Xkx03lz>  
→分布式计算减少了91%的模拟时间!* 2e,cE6r  
*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。 DBfq9%J _  
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