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2026-02-11 16:10 |
白光干涉相干性测量 - 在VirtualLab Fusion中利用分布式计算分析
摘要 Fy(-.S1 xb`,9.a7 Z!\xVCG"q 本用例以众所周知的迈克尔逊干涉仪为例,展示了分布式计算的能力。多色光源与干涉测量装置的一个位置扫描的反射镜相结合,以执行详细的相干测量。使用具有六个本地多核PC组成的网络分布式计算,所得到的2,904个基本模拟的模拟时间可以从一个多小时显著减少到不到3分钟。 ]PlDe8 x3cno# 模拟任务 C(o]3):? ,l}mCY )*!"6d)^ 基本模拟任务 JBY`Y]V3 92y<E<n 1eiV[z$? 基本任务集合#1:波长 [QC<u1/"K {Dv^j# v2X>% 基本任务集合#2:反射镜位置 g5THkxp .9r+LA{ tu.Tvtudzj 使用分布式计算进行模拟 =*K~U# uoC 在本例中,在基本模拟任务中有两个独立的参数变化: >kK!/#ZA 光谱中的24个波长采样 4dv5 121个不同反射镜位置 VKzY6 总共2904个基本模拟任务 $"VgNynq 由于单个基本模拟(单个波长和反射镜位置)只需要大约0.9秒,因此将一些基本模拟组合起来并在DC客户端上模拟集合会更有效。因此,所有波长组合在一个单一的模拟(在光源中配置光谱),带有DC的Parameter Run用来建模不同的反射镜位置。与在一次Parameter Run中建模所有2904个任务相比,此策略减少了不必要的开销。 P<&-8QA 6g\SJO-;N 组合所有波长的基本任务 +C`h*%BW | g o jb WJCh{Xn%* 使用分布式计算 (?luV#{5 '<(S*&s cT8b$P5w Parameter Run用于改变反射镜位置,从而允许将各种迭代分发到网络中的计算机。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计算机和客户端的数量,然后像往常一样启动模拟,将数据传输到客户端和收集结果都是自动完成的(与本地执行参数扫描的方式相同)。 TQ-V61<5 G8Hj<3` 基于分布式计算的模拟 _FV<[x,nE8 hN(sz ^Rgm3?7 模拟时间比较 Z^P]-CB|6A
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