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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 iVzv/Lqm1  
NA>h$N  
]QM6d(zDA  
众所周知,因为光学配置的复杂性和多光源模型建模的视场(FOV)等,针对增强和混合现实(AR,MR)应用的光波导组合器建模是具有挑战性的。因此,详细的分析,例如对视场角特性的光学性能的分析,可能是相当耗时的,因为必须考虑许多光源模式和视场角。在这个用例中,我们使用一个具有101×101个采样点(即角度)的棋盘格测试图像来研究光波导的角度性能,从而得到10201个单独的基本模拟结果。 b&B<'Wb  
h*{{_3,  
通过使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。 0ejx; Mum  
a1B_w#?8  
模拟任务 2GA6@-u\  
-kxNJ Gc?  
.R;HH_  
1. 入射耦合 7\'vSHIL  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 (Kd;l &8  
2. 出瞳扩展 [s"3g\L';  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 at${^,&  
3. 出射耦合器 wj9CL1Gx  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 ={-\)j  
z _~f/  
基本仿真任务 f@T/^|`mh  
G0Smss=K  
1+v&SU  
1. 入射耦合 Mb=vIk{B f  
P Ig)h-w?  
o-Pa3L=  
h S}?"ST|  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 a33}CVG-e3  
i)g=Lew  
2. 出瞳扩展 I.A7H'j  
4<)%Esyb  
+^YXqOXU  
m+||t  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 X90VJb]  
A1zM$ wDU  
3. 出射耦合 j{SRE1tqh  
uA7~`78  
;ajCnSmR  
j<>E Fd  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 +',[q  
l9"0Wu@_x  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 os|8/[gT  
G1z[v3T  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 3r!6Z5P7{'  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 P7O$*  
*注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 xV[X#.3  
j+"i$ln+s  
使用分布式计算 :2iNw>z1  
NypM+y  
&[$qA  
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)。 2W:R{dHE  
J^8(h R  
采用分布式计算方法进行仿真 x7)j?2  
2jV.\C k  
KWbnSL8  
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 \7rFfN3  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 AM  cHR=/  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 W~(@*H  
 \B) a57  
模拟时间比较 M3ihtY  
QPB@qx#@  
→分布式计算减少了91%的模拟时间!* JpqZVu"7  
*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。 a~E@scD  
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