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電磁場シミュレーションの生物医学的応用
すべての新しい機器が規制および認証要件を満たしていることを確認することは必要不可欠である。
レムコムのEMシミュレーションツールは、コストのかかる試作段階の前に、デバイスの性能を現実的にシミュレーションできるため、設計と認証のプロセスを大幅にスピードアップできます。解析オプションは、チューニングのようなデバイス指向と、SARを含む生体相互作用関連の両方があります。CADベースのSAMファントムに加え、リアルな人体モデルも用意されています。
XFdtdバイオプロ
電磁界の生物学的影響の計算
Bio-Proは、電磁場と生体組織との相互作用を正確に予測するXFdtdの専門バージョンです。解析オプションは、チューニングなどのデバイス指向と、SARなどの生体相互作用関連の両方があります。 CADベースのSAMファントムに加え、リアルな人体モデルも利用できます。
生体熱センサー
XFの強化されたThermal Sensorでは、金属やその他の非生物学的物体を温度上昇計算に含めることができます。計算はPenneのBio-Heat方程式に基づいており、熱的に接続された材料間の伝導性熱伝達、血液灌流、代謝プロセス、一般的なRF加熱の影響を考慮します。
XFdtd Bio-Proのその他の機能は以下の通り:
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全身、1グラム、10グラムの平均を含む比吸収率(SAR)の計算。
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鳥かごツール
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補聴器適合性(HAC)
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MR関連出力タイプ(MR送信効率と近似MR画像)
追加情報
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応用例
球体ボウルとダイポールSARの検証
この例は、XFdtdによるSARとインピーダンスの計算を検証するためのもので、もともとは1990年代後半にエリクソン無線システムズの担当者がかなり前のバージョンのソフトウェアを使用して行ったものです。
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出版物
レーダーシミュレーションにおけるバイタルサインのアニメーション化:物理光学と28.5GHzチャンネル測定との比較
この記事では、Remcom社のレーダーシミュレーションツールWaveFarer®に搭載されているPOソルバーを使用して、人体モデルの胸部からの後方散乱をシミュレートし、米国標準技術局(NIST)が収集した28.5GHzの測定値と比較した。
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FDTDシミュレーションによるMRIの磁場とSARの計算
シミュレーション手順により、コイル設計者は、多数の試作品を作成する時間やコストをかけることなく、デバイスの性能に関する迅速なフィードバックを得ることができます。さらに、体の一部を囲むコイルなど、実際に使用される構造をシミュレートできるため、設計者は負荷条件下でデバイスを最適化し、SARなどの規制値が閾値内に収まるようにすることができます。この記事では、XFdtdを使用したMRIシステムのSAR解析を紹介します。
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