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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 I3ZbHb-)_,  
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Tpv]c  
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。 "?~u*5  
~!w()v n  
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)。 V\V:uo(C  
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模拟任务 t,2Q~ied=  
Fq<;-  
) !!xvyc  
1. 入射耦合 +'NiuN  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 #!%\97ZR  
2. 出瞳扩展 p2UZqq2  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 |# zznT"  
3. 出射耦合器 zmxrz[  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 G1d!a6>  
y ~ A]  
基本仿真任务 esM< .  
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7Lr}Y/1=  
1. 入射耦合 ^'|\8  
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hkO)q|1  
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周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 jy]< q^J  
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2. 出瞳扩展 a?IL6$z  
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Xjal6e)[  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 bm{L6D E  
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3. 出射耦合  (BgO<  
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Q-[^!RAK?  
c{Ax{-'R  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 G}tq'#]E{z  
9^m&  [Z  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 -L/5Nbup  
S? }@2[  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 UN&b]vg  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 ~%4#R4&  
*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。 89B1\ff  
&/7AW(?  
使用分布式计算 {)eV) 2a  
XV2f|8d>  
`A\ !Gn?   
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)。 Cm;WQuv@  
,/\%-u? 1x  
采用分布式计算方法进行仿真 877>=Tp |  
- v9V/LJ  
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客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 V(3udB@K  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 *xs8/?  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 p&F=<<C  
<3;/,>^ Pm  
模拟时间比较 g]C+uj^  
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→分布式计算减少了91%的模拟时间!* U~ SK 'R  
*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。 %ma1LN[  
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