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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 :W!7mna  
x+ Ttl4  
y"bByd|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。 t<#mP@Mz=N  
i2E )P x  
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)。 j9eTCJqB  
}zkHJxZgE  
模拟任务 $$|rrG  
D!{Y$;  
t3*wjQ3  
1. 入射耦合 |'P]GK  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 @e(o129  
2. 出瞳扩展 [~-9i &Z  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 [Y|8\Ph`&  
3. 出射耦合器 K0-ypU*P  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 "?]{ %-u  
2D75:@JL}|  
基本仿真任务 )j9SGLo  
Y2a5bc P  
e@Fo^#ImDx  
1. 入射耦合 7S '% E  
Wvbf"hq  
fol,xMc&  
*7CV^mDm  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 K-bD<X  
R<\F:9  
2. 出瞳扩展 /1"(cQ%?  
En~5"yW5>]  
10)jsA  
+c(zo4nZ  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 YLqGRE`W  
9>l*lCA  
3. 出射耦合 jr)1(**  
$+P>~X)  
>6NRi/[  
pXrFljoYl[  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 v25R_""~  
iP =V8g?L  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 l==``  
wN@oYFoL  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 3kw,(-'1  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 sF|5XjQ  
*注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 (\\eo  
kDEPs$^  
使用分布式计算 %SX|o-B~.o  
*!q1Kr6r  
6g 5#TpCh  
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)。  O{QA  
DnC{YK  
采用分布式计算方法进行仿真 v4u5yy_;(  
YM1'L\^  
i*|\KM?P  
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 LCZ\4g05  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 5*+!+V^?X  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 e5*ni/P  
-wp|RD,}(  
模拟时间比较 c9HrMgW  
UYk/v]ZA  
→分布式计算减少了91%的模拟时间!* D ~stM  
*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。 ;|p BFKx  
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