首页
->
登录
->
注册
->
回复主题
->
发表主题
光行天下
->
讯技光电&黉论教育
->
基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真
[点此返回论坛查看本帖完整版本]
[打印本页]
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
Cj^:8 ?%
mNS7/I\
."9t<<!
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。
]4f;%pE
^M36=~j
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)。
1d)wE4c=Z
NMq#D$T
模拟任务
J-C3k`%O
]l\'1-/
*((wp4b
1. 入射耦合
0\3mS{s
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
cm^:3(yYX
2. 出瞳扩展
g}HB|$P7
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
Bc%A aZ0x
3. 出射耦合器
>'IFr9&3
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
5c50F{
Fr{u=0 X
基本仿真任务
($a ?zJr
<WXO].^
h_Ky2IB$
1. 入射耦合
0].x8{~o
p0Cp\.
l(X8 cHAi
WXz'H),R
周期:380 nm;光栅脊宽度:190 nm;高度:100 nm;光栅方向:0°。
[KrWL;[1<
_ 4:@+{
2. 出瞳扩展
-"J6|Y#8
|<nS<x
N[e QT
&' ,A2iG
周期:268.7 nm;光栅脊宽度:198~215 nm;高度:50 nm;光栅方向:45°。
V=yRE
*Z0 Y:"
3. 出射耦合
:|hFpLt
RiHOX&-7
a^yBtb~,P
aq-`Bar
周期:380 nm;光栅脊宽度:200~300 nm;高度:124 nm;光栅方向:90°。
#hinb[fQ
@**@W[EM
基本模拟任务的收集:入射视场角度
fQ>=\*b9x^
Nxk3uF^
模拟时间(10201次模拟):大约43小时。
:eaqUW!Y
模拟结果:不同视场角的辐射通量*。
>7@kwj-f)
*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。
|n9~2R
T3po.Km\{
使用分布式计算
3$Ecq|4J:
>r Nff!Ow
Cj).
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)。
!eb}jL
gH87e
采用分布式计算方法进行仿真
mKWfRx*UdG
4%l @
&P8 Run
客户端数量:41台(在5台不同的计算机上)。
eIVCg-l}
模拟时间(10201次模拟):4小时10分钟。
]8,:E ]`O
模拟结果:不同视场角的辐射通量。
L #'N
e&&;"^@-
模拟时间比较
KP)BD;
V,,/}f'
→分布式计算减少了91%的模拟时间!*
|12Cg>;j*n
*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。
&tb
查看本帖完整版本: [--
基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真
--] [--
top
--]
Copyright © 2005-2026
光行天下
蜀ICP备06003254号-1
网站统计