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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 6Y^23W F  
9Vg?{v!yn  
8m-U){r!U^  
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。 yQ U{ zY  
C^O VB-  
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)。 sZjQ3*<-r  
= I:.X ;  
模拟任务 s]HOGJJz  
C uFSeRe  
hpHr\g  
1. 入射耦合 ?qP7Y nl  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 p, h9D_  
2. 出瞳扩展 C].iCxn  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 *{YlN}vA  
3. 出射耦合器 V\>K]mwD  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 `nUXDmdwzO  
vq0Vq(V=  
基本仿真任务 bn#"?6Z2  
0pK=o"^?@  
v| gw9  
1. 入射耦合 34`'M+3  
<lgYcdJ   
P 0SQr?W  
|nc@"OJ  
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。 ERUz3mjA/  
QqDC4+ p"  
2. 出瞳扩展 6@Y_*4$|  
6 hw=  
dz:E?  
AS!?q  
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。 &b.=M>\9Q  
!`k1:@NZ  
3. 出射耦合 9%k2'iV7  
fFMlDg[];  
}{,^@xdyW  
sr r :!5  
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。 Cw iKi^m  
ls_'')yp  
基本模拟任务的收集:入射视场角度 DjCqh-&L  
>NO[UX%yP  
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。 c#XXp"7k2  
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。 cpe+XvBuK  
*注: 21个×21个方向的结果存储在参数连续变化的光栅的查找表中。 &SIq2>QA  
g$":D  
使用分布式计算 J}*,HT*  
H7?Vybg~  
m.JBOq=  
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)。 =qoWCmg"&  
T%x}Y#U'`  
采用分布式计算方法进行仿真 hP=WFD&  
0m7Y>0wC6T  
x5|I  
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。 #Z}Rf k(~  
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。 w ~.f  
模拟结果:不同视场角的辐射通量。 <>n0arAn  
9 3U_tQ&1?  
模拟时间比较 <vnHz?71c  
GSY(  
→分布式计算减少了91%的模拟时间!* 4ae`pAu  
*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。 \n"{qfn`r  
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