电磁兼容与仿真
 
Sim4Life生命科学多物理场仿真软件

Sim4Life是有ZMT公司开发的一款多物理场生物仿真软件。该软件将人体虚拟模拟平台和多种物理求解器以及组织模型 相结合,更准确地分析真实的生物现象和复杂设备对人体的影响。

Sim4Life是生物电磁和多物理场分析最权威的软件。

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面向多物理场设备设计的TCAD高性能计算平台

我们的高性能计算加速物理求解器支持万级复杂三维网格(有限元/体元),计算效率与稳定性显著超越其他商业解决方案和工具。

物理求解器

  • 电磁学全波求解器

  • 准静态电磁求解器

  • 生物热学与热力学求解器

  • 声学与波传播求解器

  • 流体动力学求解器

扩展优势:除标准工程工具外,还支持用户将自定义优化算法无缝集成到 Sim4Life.web 中。

 

 

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功能化三维解剖中的器件相互作用

Sim4Life 集成了可计算模型的黄金标准--虚拟人口(ViP)人体模型和虚拟动物园(ViZoo)动物模型,以实现全面的人口覆盖。

特性

  • 亚毫米分辨率

  • 数百种组织,包括材料属性

  • 动态组织模型

  • 综合生理信息

 

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对设备相互作用的生理反应

Sim4Life 中的综合组织和生理学模型可用于评估生理动态过程,例如医学和安全应用。

生理组织模型

  • 电生理神经元模型

  • 热组织损伤模型

  • 灌注和热调节模型

  • 组织属性数据库

  • 基于图像的异质性和/或各向异性属性

我们与世界各地的研究人员展开合作,全力推进现有组织模型的升级,同时引入崭新组织模型。

 

 

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设计未来的医疗和穿戴式设备

Sim4Life 提供顶级 CAD 工具,支持任何格式的多功能 CAD 文件导入器,以及将 CAD 模型与解剖模型无缝集成的专用工具等。

设备设计工具:

  • 三维空间或二维平面建模工具

  • CAD 投影工具

  • 三维任意对象阵列生成工具

  • 植入导线轨迹专用路由工具

  • 体积和表面网格工具

  • 自动头部模型分割

  • 造型和变形工具

计算设备模型可借助 ZMT 和 SPEAG 所提供的先进扫描平台,直接与物理原型进行精准验证。

 

 

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为精准医学创建个性化模型

Sim4Life 包括将图像(如 T1/T2 MR、CT)转换为个性化高分辨率多组织模型的顶级工具。这一过程将人工和人工智能支持的分割技术与组织属性分配相结合。

解剖模型生成工具:

  • 医学图像分割工具集 (iSEG)

  • 基于人工智能的解剖模型生成

  • MR/CT 图像文件导入器

  • Poser 和变形工具

  • 模型注册工具

  • 基于扩散张量成像 (DTI) 的各向异性三维医学图像

 

 

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实现最高性能的最新多维优化器

Sim4Life 包含一个大型工具箱,用于优化设备性能和提高疗效。从热疗法的链接预算和重点到靶向神经调控等,它为科学家、工程师和医疗专业人员提供了广泛的可能性。

工具列表:

  • 多参数多目标优化器

  • 参数化建模和扫描器

 

 

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经过监管机构核实、验证和鉴定

我们与监管机构密切合作,为核磁共振成像植入物的安全性提供监管级建模,包括标准化的安全和健康风险评估以及全面的风险评估工作流程。Sim4Life 是辅助临床研究的理想工具。

经过验证和检验的工具:

  • 带有 MRIxViP 库的      IMAnalytics(通过      MDDT 认证)

  • 经过验证的暴露指标评估(SAR、iPD、APD 等)

  • 组织温升评估

  • 经过验证的计算模型

  • 质量保证和测试套件

 

 

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专业工具和易用界面

Sim4Life 框架简化了多物理场建模,涵盖了从问题定义和离散化到仿真、分析和结果可视化的方方面面。利用功能强大的 Sim4Life Python API,用户可以自动执行复杂的工作流程,包括几何建模、仿真设置和后处理,同时还可以创建自定义工具和独立应用程序。

专业工具进一步增强了 Sim4Life 的功能,简化了复杂的任务,大大减少了高级应用的用户工作量。

工具

  • 设备设计工具

  • 解剖模型生成工具

  • 天线工具

  • 核磁共振工具

  • 植入物安全工具

   

框架

  • 用户界面

  • Python 脚本

  • 高性能计算 (HPC)

  • 后处理器