| 開発者 | ZMTチューリッヒメドテックAG |
|---|---|
| 安定版リリース | V8.0.1 / 2024年6月18日 |
| タイプ | コンピュータ支援設計 |
| Webサイト | スイス |
Sim4Life (V8.x Web およびデスクトップ) は、スイスのチューリッヒにある ZMT Zurich MedTech AG (ZMT) が、社会情報技術研究財団 (IT'IS) と提携し、スイス連邦資金提供機関である Innosuisse (旧称 CTI) [1] [2]の資金提供を受けて開発した計算シミュレーション プラットフォームです。Sim4Life プラットフォームは、 IT'IS のパートナーである Schmid と、同じくチューリッヒに拠点を置く Partner Engineering AG (SPEAG) が販売するSEMCAD X Matterhorn コンピュータ支援設計ベースのシミュレーション プラットフォームの拡張版です。 SEMCAD 3D電磁界(EM)シミュレーションソフトウェアは、電磁干渉と互換性(EMI/EMC)の数値評価、 [3] アンテナの設計と最適化、[4] [5] 5Gセルラーネットワークの研究、[6] ワイヤレス電力伝送(WPT)、[7] 線量測定、光学、[8] 高性能コンピューティング(HPC)、マイクロ波[9]およびミリ波 導波管デバイスの設計、磁気共鳴イメージングの安全性に関する研究、[10]特にインプラント医療機器のEM互換性の文脈で使用されています。[11]
現在は販売されていないSEMCADのすべての機能は、Sim4Lifeプラットフォームの一部として利用できます。このプラットフォームは、SEMCADの古典的な技術的なコンピュータ支援設計ツールと、マルチフィジックスソルバー、計算人間ファントム、医療画像ベースのモデリング、生理学的 組織モデルを組み合わせたものです。Sim4Lifeプラットフォームは、医療機器を伴う治療の最適化や磁気共鳴画像の安全性のための個別化医療アプリケーションで使用されています。Sim4Lifeは、医療研究者によって、非侵襲的な脳刺激法[12] [13]や経頭蓋集束超音波の研究にも使用されています。
Sim4Life.lite は Sim4Life のオンライン版で、学生がクラスメートや教師と限られた規模のプロジェクトでチーム学習やオンライン コラボレーションを行うために無料で使用できます。Sim4Life.lite と Sim4Life.web は、共同作業が可能で再現性があり持続可能な計算神経科学を実現するために、国立衛生研究所共通基金の「症状緩和のための末梢活動刺激」(SPARC) プログラムの一環として開発されたオープン ソースのo²S²PARC テクノロジに依存しています。
参考文献
- ^ 「計算バイオメディカルおよびライフサイエンス向けマルチフィジックスシミュレーションプラットフォームの開発 (Sim4Life)」ARAMIS 2014年11月27日2024年3月17日閲覧。
- ^ 「R and Dプロジェクト:S4L-CAPITALIS - 頭部の神経血管および神経学的デバイスと治療の分析と最適化のためのSim4Lifeプラットフォーム(S4L)の拡張」ARAMIS 2015年6月1日。 2024年3月17日閲覧。
- ^ Aminzadeh, R.; Abdolali, A .; Khaligh, H. (2014 年 1 月)。「セルラー ヘッドセットの異なる位置と人間の頭部の相互作用に関する数値的研究」。応用計算電磁気学会誌。29 (1): 91–98 – River Publishers 経由。
- ^ Chang, Chih-Hua; Huang, Shao-Yu; Wei, Wan-Chu; Ma, Pei-Ji (2014 年 8 月 27 日). 「モバイル ハンドセット アプリケーション向け小型調整可能 LTE/WWAN 結合給電ループ アンテナ」. Microwave and Optical Technology Letters . 56 (11): 2687–2691. doi :10.1002/mop.28671. S2CID 110896209 – Wiley Online Library 経由.
- ^ Kin-Lu Wong、Chih-Hsien Wu、Wei-Yu Li、Chih-Ming Su、Shih-Huang Yeh、Chia-Lun Tang (2006 年 10 月 23 日)。「ハンドヘルド デバイス アンテナの研究のための簡略化されたハンド モデル」。2006 IEEEアンテナおよび伝搬学会国際シンポジウム。pp. 2101–2104。doi :10.1109 / APS.2006.1710997。ISBN 1-4244-0123-2。S2CID 44054946 – IEEE Xplore 経由。
- ^ Ramachandran, T.; Faruque MRI; Siddiky, AM; Islam, MT (2021年1月29日). 「非対称の正方形のパッシブメタマテリアル設計を使用したワイヤレス携帯電話の5Gセルラーネットワーク放射の削減」. Scientific Reports . 11 (1): 2619. Bibcode :2021NatSR..11.2619R. doi :10.1038/s41598-021-82105-7. PMC 7846749. PMID 33514772 .
- ^ Ho, John S.; Yeh, Alexander J.; Neofytou, Evgenios; Kim, Sanghoek; Tanabe, Yuji; Patlolla, Bhagat; Beygui, Ramin E.; Poon, Ada SY (2014 年 5 月19日) 。「深部組織マイクロインプラントへのワイヤレス電力伝送」。米国科学アカデミー紀要。111 (22): 7974–7979。Bibcode : 2014PNAS..111.7974H。doi : 10.1073 / pnas.1403002111。PMC 4050616。PMID 24843161。
- ^ Л, Головазкин Д.; Л、Казанский Н。 (2010 年 12 月 18 日)。 「グラフィックス処理装置を使用した回折光学問題の解決」。航空宇宙および機械工学。9 (4): 159–168 – サマラ国立航空宇宙大学の VESTNIK 経由。
- ^ Kurrant, D.; Bourqui, J.; Fear, E. (2017年7月19日). 「マイクロ波イメージングの表面推定」.センサー. 17 (7): 1658. Bibcode :2017Senso..17.1658.. doi : 10.3390/s17071658 . PMC 5539471. PMID 28753914 .
- ^ Zheng, Jianfeng; Ji, Xiaohe; Kainz, Wolfgang; Chen, Ji (2018 年 11 月 14 日)。「MRI 下でのマルチ構成インプラント システムの RF 誘導加熱のワーストケースを評価するための検索戦略の研究」。IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility。62 (1): 43–51。doi : 10.1109 /TEMC.2018.2879113。S2CID 116607781 – IEEE Xplore 経由。
- ^ Bassen, Howard I.; Angelone, LM (2012年1月1日). 「MR勾配場による意図しない電気刺激の評価」. Frontiers in Bioscience . 4 (5): 1731–1742. doi : 10.2741/e494 . PMID 22201989 – IMR Press経由.
- ^ 「非侵襲的脳刺激のための磁気電気ナノ粒子のモデリング:計算研究」。Journal of Neural Engineering 19 : 056020。2022年9月23日 – IOP Publishing経由。
- ^ 「がんアブレーションにおけるミリ~ナノ秒パルスによる電気穿孔と細胞殺傷および神経筋刺激の回避」Scientific Reports . 12 (1): 1763. 2022年2月2日 – Nature経由。
外部リンク
- ZMTチューリッヒメドテックAGウェブサイト
- 社会情報技術研究財団のウェブページ
- Schmid & Partner Engineering AG の Web サイト、SEMCAD X Matterhorn の Web ページ
