包含兩個全波的聲波解算器(P-ACOUSTICS)(1)非線性時域有限差分法使用圖形處理單元(GPU)和OpenMP(Open Multi-Processing)加速搭配擴展Westervelt-Lighthill方程式應用在自我調整直線網格化以非齊次PML(perfectly matched layer)作為邊界條件(2)快速近場法結合混和角度頻譜法(FNM-CHASM)去模擬複合波在非均勻組織分佈中傳導以及快速計算壓力分佈去應用在聚焦的超聲波治療
內文
  • 新穎的超聲波解算器負責計算人體內的壓力波的傳遞、密度變化及跳躍、非線性和擴散損失
  • FNM-CHASM解算器提供近即時模擬非均勻設置中的聲波傳遞
  • P-ACOUSTICS解算器運用複合設置中的解析解、基準和三維掃描水中受波器去廣泛的驗證及量化相關的不確定性
應用
  • 安全及高效率的超聲波儀器運用於治療的評價
  • 超聲波儀器治療目的的設計及優化
  • 聚焦超聲波破壞腦血腦屏障以助於神經活性劑的輸送
  • 聚焦超聲波溶栓
  • 聚焦超聲波用於神經刺激
  • 神經外科手術,磁共振引導聚焦超聲波的應用:腫瘤切除,神經性疼痛治療,運動障礙
  • 聲波暴露(例如,MRI)
特色
  • 線性及非線性3D全波解算器是使用Westervelt-Lighthill方程式(考慮到骨頭及一些高反射的材質的存在去擴大密度變化)
  • 最新的複合式解算器組合快速近場法和複合角度頻譜法允許用於涉及超聲波探頭與一個主傳播方向設置的近即時模擬
  • 多核心及圖形處理單元加速(市面上最快的聲波解算器)
  • 可適用於聽覺頻率的聲波及治療超聲波的模擬
  • 加上熱解算器可以計算出聲波能量導致的升溫
  • 針對非勻向的模擬區訂制
  • 幾分鐘內可以在大型解剖模型中類比聚焦超聲波設置
  • 針對大型超聲波陣列,包括成百上千的壓電組件類比
  • 能夠類比任意形狀的探頭及陣列
  • 配備PML模組,允許通過不均勻的解剖結構,因此限制了區域的大小而不需要額外的補充
  • 具有自動化波束成型及焦點轉向工具根據解析解、光線追蹤及時間反轉技術
  • 內置的聲學相關量(強度,輻射力,粒子速度等)的計算
  • 聲學特性資料庫

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