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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 PAJt M  
WmeV[iI  
{q:6;yzxl  
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。 Esd A %`  
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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*uT  
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模拟任务 [:Sl^ Z&6M  
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r+>gIX+Fl  
1. 入射耦合 i!(u4wTFF  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 dj 4:r!5_  
2. 出瞳扩展 H+` Zp  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 8 K'3iw>z  
3. 出射耦合器 #V@[<S2  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ?g}G#j  
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基本仿真任务 U<K)'l6#2n  
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1. 入射耦合 -a !?%  
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0l;TZf=H  
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周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 PKJw%.-  
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2. 出瞳扩展 6o6I]QL  
;0FfP  
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u^, eHO  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ~wvu7  
7_HFQT1.N  
3. 出射耦合 }20~5!  
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;Nk,bb K  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 g8k S}7/  
SMo nJ;Y  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 \(_(pcl  
bI+/0X x  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 Y O&@  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 > 9.%hSy  
*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 R0JXy  
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使用分布式计算 LY-,cXm&|  
gu|=uW K  
/z! Tgs4  
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)。 Fs"i fn0  
&+ "<ia(  
采用分布式计算方法进行仿真 DG?g~{Y~b  
u8.F_'`z  
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客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 't6l@ _x  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 1*" 7q9x  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 [;H-HpBaa  
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模拟时间比较 h+=IxF4  
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→分布式计算减少了91%的模拟时间!* ]~2iducB,  
*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。 |sdG<+  
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