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Physics Models
P-EM-FDTD

 Physics Models: P-EM-FDTD; 电磁全波算法

Electromagnetics Full Wave Solvers

P-EM-FDTD 运算启动加速全波运行,支持大型EM建模(像素> billion voxels) 能进行适合离散化与不均匀的处理,直线与网格交织形成细胞校正模型,支持材料色散效能,同时还包括很多EM安全评估的功能,(see IMSAFE).

优化加速模拟能在GPU和MPI中被实现, 该项加速技术发展是第一次有EM加速求解连同Acceleware于2006年被介绍.

双向独特的Huygens技术原理能够克服模型多尺度延伸研究和不同分辨率的结合,作为近场测量最常的应用解决方案,该方案根据IEEE/IEC62704-1标准法规要求被广泛验证与记录,一样要通过测试数据的比较,而这一切都可以在Sim4life里进行先前模拟

 

 应用领域

  • MRI pTx RF 线圈设计
  • MRI Rx RF 线圈设计MRI RF Coil Design With (MRI 射频和梯度磁场线圈的交叉设计)
    Gradient Interaction

 

  • (MRI的温度及射频线圈设计及鸟笼交互设计)
  • MRI下鸟笼的线圈设计
  • 主动和被动的植入物在MRI环境下的安全评估

 

  • RF高热量
  • RF肿瘤疗法
  • 生物医学设备
  • SAR 评估
 

 关键特性

  • 短暂,宽带和谐波模拟(时域解算器)
  • 模拟结果来自时域与频域
  • 模拟实训自动控制停止程序
  • 早期ARMA模型收检测
  • 对于不均匀的智能引擎采用几何检测)
  • 运行时间监控
  • 能模拟的有损耗介质和磁性材料
  • 相对频率下的介电性能和磁性材料
  • 超材料

 

  • 非线性材料(Kerr-Effect, Raman-Scattering)
  • 低损耗的金属,薄片
  • T and EM-T 的相关温度参数
  • 预定义的材料数据库(金属,电介质)
  • 用户定义的信号源(脉冲,步进,任意性等等)
  • 离散源(1-D, single edge)
  • 平面波和Huygens box信号源(总场/散射场 )
  • Remote and Iterative Huygens
    engines (incl. back-scattering)

 

  • 相关元件(R, L, C, 串行/并行)
  • 参数源,集合总元件,传感器
  • ABC, PEC, PMC, 周期性
  • 分析界面(Mur,Higdon)
  • UPML and CPML boundaries
    with adjustable absorption
  • 执行指令or GUI
  • SIBC加速对宽带和谐波模拟
  • Fully automated multi-port SParameter extraction