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  
*Z0Y:"  
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。  & t b  
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