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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 0x N1Xm0d  
p)x*uqSd  
=7e|e6  
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。 kVqRl%/3Tb  
b0PQ;?R#V  
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)。 \*wQ%_N5  
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模拟任务 Fm{/&U^  
|v Gb,&3  
 WR;)  
1. 入射耦合 <FkoWN  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 M%3P@GRg  
2. 出瞳扩展 KTmduf7DL  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 ?Nbc#0pb7  
3. 出射耦合器 3PBGIo  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 >*wF~G*k  
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基本仿真任务 Yn~N;VUA  
CnXl 7"  
Q#h*C ZT  
1. 入射耦合 un&Z' .   
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Ala~4_" WL  
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周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 hoLQuh%2%  
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2. 出瞳扩展 ytDp 4x<W)  
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US.7:S-r"  
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周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 id" -eMwp  
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3. 出射耦合 &A1~x!`  
cu@i;Hb@  
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<mk'n6B  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ~{xm(p  
Q4[^JQsR2  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 4 g%BCGsys  
~vGX(8N  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 eM) I%  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 82>90e(CH]  
*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。 +n>_NVe  
wuV*!oefo  
使用分布式计算 {\ P`-'C  
f ecV[  
|Y9mre.Y;  
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)。 f6*6*=  
} vzNh_  
采用分布式计算方法进行仿真 $*k9e^{S  
HT% =o}y  
2C &G' @>  
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 c9 7?+Y^  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 Dus [N< w  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 sx]kH$  
- Mubq  
模拟时间比较 Rt6(y #dF  
oZ!1^o3V  
→分布式计算减少了91%的模拟时间!* ~Q3y3,x  
*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。 Y+kfMAv  
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