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Biomedizinische Anwendungen von elektromagnetischen Feldsimulationen
Es muss sichergestellt werden, dass alle neuen Geräte den Vorschriften und Zertifizierungsanforderungen entsprechen.
Die EM-Simulationswerkzeuge von Remcom können den Entwurfs- und Zertifizierungsprozess erheblich beschleunigen, da sie realistische Simulationen der Geräteleistung vor der kostspieligen Prototyping-Phase ermöglichen. Die Analyseoptionen sind sowohl geräteorientiert, wie z. B. die Abstimmung, als auch auf Bio-Interaktionen bezogen, einschließlich SAR. Zusätzlich zum CAD-basierten SAM-Phantom sind realistische, aufstellbare menschliche Körpermodelle verfügbar.
XFdtd Bio-Pro
Berechnung der biologischen Wirkungen von elektromagnetischen Feldern
Bio-Pro ist eine Spezialversion von XFdtd, die genaue Vorhersagen über die Wechselwirkung von elektromagnetischen Feldern mit biologischem Gewebe ermöglicht. Die Analyseoptionen sind sowohl geräteorientiert, wie z. B. die Abstimmung, als auch auf die biologische Wechselwirkung bezogen, einschließlich SAR. Zusätzlich zu einem CAD-basierten SAM-Phantom sind realistische menschliche Körpermodelle verfügbar.
Biologischer Thermosensor
Mit dem verbesserten Thermo-Sensor von XF können Metalle und andere nicht-biologische Objekte in die Berechnung des Temperaturanstiegs einbezogen werden. Die Berechnungen basieren auf der Bio-Wärme-Gleichung von Penne und berücksichtigen die Auswirkungen der konduktiven Wärmeübertragung zwischen thermisch verbundenen Materialien, die Blutperfusion, Stoffwechselprozesse und die allgemeine HF-Erwärmung.
Weitere Funktionen von XFdtd Bio-Pro sind:
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Berechnung der spezifischen Absorptionsrate (SAR) einschließlich Ganzkörper-, 1-Gramm- und 10-Gramm-Durchschnittswerten.
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Vogelkäfig-Werkzeug
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Hörgeräte-Kompatibilität (HAC)
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MR-bezogene Ausgabearten (MR-Sendeleistung und ungefähres MR-Bild)
Zusätzliche Informationen
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Anwendungsbeispiele
Sphärische Schale und Dipol-SAR-Validierung
Dieses Beispiel dient als Validierungsübung für die XFdtd-Berechnungen von SAR und Impedanz und wurde ursprünglich von Mitarbeitern von Ericsson Radio Systems in den späten 1990er Jahren mit einer viel früheren Version der Software durchgeführt.
Erkunden Sie RessourcenAnwendungsbeispiele
Mensch im Auto den Feldern einer im Auto montierten UKW-Antenne ausgesetzt
Die Exposition eines Autofahrers durch ein im Auto montiertes UKW-Radio wird untersucht. Insbesondere werden die SAR und die elektrische Feldstärke beim Menschen beobachtet.
Erkunden Sie RessourcenAnwendungsbeispiele
Um die Hüfte getragenes Mobiltelefon an einem sich bewegenden Mann
Die Leistung eines einfachen Mobiltelefons, das an der Hüfte eines Mannes getragen wird, wird für verschiedene Positionen des Trägers untersucht.
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Veröffentlichungen
Animation von Vital Signs in Radarsimulationen: Vergleich der physikalischen Optik mit 28,5-GHz-Kanalmessungen
In diesem Artikel nutzt der Autor den PO-Solver des Radarsimulationstools WaveFarer® von Remcom, um die Rückstreuung von der Brust eines animierten menschlichen Modells zu simulieren und die Vorhersagen mit 28,5-GHz-Messungen des National Institute of Standards and Technology (NIST) zu vergleichen.
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Magnetresonanz-Drahtspulenverluste mit Finite-Difference Time-Domain-Methode abschätzen
In diesem Beitrag wird die Genauigkeit der FDTD-Methode (Finite-Difference Time-Domain) zur getrennten Schätzung der Beiträge von Spulenleitern und Strahlungsverlusten untersucht.
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Berechnung von Feldern und SAR für MRI mit FDTD-Simulation
Das Simulationsverfahren ermöglicht es dem Spulenkonstrukteur, ein schnelles Feedback über die Leistung des Geräts zu erhalten, ohne die Zeit oder die Kosten für die Herstellung zahlreicher Prototypen aufwenden zu müssen. Die weitere Möglichkeit, die Struktur im praktischen Einsatz zu simulieren, z. B. die Spule um einen Körperteil, erlaubt es dem Entwickler, das Gerät unter belasteten Bedingungen zu optimieren und sicherzustellen, dass die regulierten Grenzwerte wie die SAR innerhalb der Schwellenwerte liegen. In diesem Artikel wird eine SAR-Analyse für ein MRT-System mit XFdtd vorgestellt.
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