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infotek 2026-02-11 16:08

基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真

摘要 6^LXctW.  
=SLG N`m3  
0* F` h  
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。 (`dz3 7@*  
uAA2G\3  
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)。 M/p9 I gp  
,yGbMOV  
模拟任务 =Q(J!f  
l|WFS  
 U=~?ca  
1. 入射耦合 @FN|=?8%  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 (2# Xa,pb  
2. 出瞳扩展 hE {";/}J  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 )&1v[]%S  
3. 出射耦合器 MWv@]P_0p!  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 %jjPs .  
u4~+Bc_GL  
基本仿真任务 >XgJo7u  
-H6[{WVW!  
~x,_A>a  
1. 入射耦合 }?,?2U,8:  
P_A@`eU0  
.b]s Q'  
i`gM> q&  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 D-BT`@~l  
6U !P8q  
2. 出瞳扩展 r5~ W/eE  
[L+*pW+$\.  
Q[#}Oh6$  
\:J=tAC  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 [=(8yUV'G  
} e$  
3. 出射耦合 XZKlE F?  
nnj<k5  
MMFg{8  
1GK.:s6.f  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 .m]}Ba}J$  
~wDXjn"U&  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 o+Jnn"8  
_!o8s%9be  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 OlCqv-B2&  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 vQ*[tp#qU  
*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。 u$R5Q{H_  
)7*'r@  
使用分布式计算 Dq<la+VlO  
+ kMj|()>\  
LXo$\~M8G8  
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)。 S#M8}+ZD,  
QZ&(e2z  
采用分布式计算方法进行仿真 Xeq9Vs zg  
0]SWyC :  
vIJ5iLF  
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 !*:g??[T  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 Ge`7`D>L  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 j_2g*lQ7a  
)oCL![^pXe  
模拟时间比较 jcqUY+T$  
`TJhH<z"%  
→分布式计算减少了91%的模拟时间!* Cy?]o?_?  
*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。 /.0K#J:  
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