Он был разработан для наиболее общего и численного интегрирования уравнения Блоха в одноядерном или параллельном режиме для протонов в течение времени последовательности на почти произвольных образцах с произвольной настройкой возбуждения и сбора данных. Интеграция выполняется с помощью решателя с переменным шагом по времени CVODE.
Экспериментальные установки Jemris полностью управляются с помощью XML- файлов. Он понимает и анализирует символьную математику как динамические параметры, обеспечивая максимальную гибкость.
Он использовался для управления коммерческим МРТ-сканером.
Ссылки
Stöcker T, Vahedipour K, Shah NJ (2008). «HPC-симуляция магнитно-резонансной томографии». Adv Par Comp . 15 (1): 155–164 .
Вахедипур, К; Стокер Т; Шах Н.Дж. (2008). "jemris 2.0: высокопроизводительный вычислительный симулятор для МРТ". Труды 26-го ESMRMB . Валенсия, ES.
Вахедипур, К.; Стокер Т.; Шах Н.Дж. (2009). «Быстрое моделирование МРТ с помощью jemris 2.1 — раскрытие секретов разработки последовательностей МРТ». Труды 17-го ISMRM . Гонолулу, Гавайи, США.
Stöcker T, Vahedipour K, Shah NJ (2010). «Высокопроизводительные вычисления в МРТ-симуляциях». Magn Reson Med . 64 (1): 186– 93. doi :10.1002/mrm.22406. PMID 20577987. S2CID 21797770.
Nieuwstadt HA; et al. (2014). «Численное моделирование МРТ сонной артерии количественно определяет точность измерения компонентов атеросклеротической бляшки in vivo». Magn Reson Med . 72 (1): 188– 201. doi :10.1002/mrm.24905. PMID 23943090. S2CID 22939029.
Внешние ссылки
Официальный сайт проекта.
СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ (набор решателей нелинейных и дифференциальных/алгебраических уравнений)