Pyg4metry:用于创建蒙特卡罗辐射传输物理几何的Python库

@文章{Boogert2020 Pyg4ometryAP,title={Pyg4metric:Python库,用于创建蒙特卡罗辐射传输物理几何},author={S.T.Boogert、Andrey Abramov、Laurie Nevay、William Shields和Stuart Walker},journal={Compute.Phys.Commun.},年份={2020年},体积={272},页数={108228},url={https://api.semanticscholar.org/CorpusID:222124861}}

本文图表

询问这篇论文
AI供电

BDSIM相关的最新发展和加速器建模

束流传输模拟(BDSIM)是一个基于Geant4的程序,该程序通过简单的光学描述,在大大缩短的时间框架内创建加速器的3D辐射传输模型

在FLUKA中导入CAD网格格式模型的一种简单方法

提出了一种基于Python的方法,用于将CAD网格格式文件转换为VGM并在FLUKA中简单准确地建立它们。

强子治疗中心应用的BDSIM开发

强子治疗中心正朝着减少占地面积的方向发展,通常只有一个治疗室。光束特性、辐射防护量和混凝土的评估

用Mitsuba3模拟光学光子

通过创建一个用于单点多源发射的专用插件,可以发现光子传播速率,相对于Geant4,CPU和GPU的加速率分别为70和400,并且与其他类似应用程序相比具有竞争力。

使用BDSIM和FISPACT-II的质子治疗系统的混凝土屏蔽激活

质子治疗系统在世界范围内用于患者治疗和基础研究。众所周知,当光束与光束线元件相互作用时,会产生次级粒子

加速器相关代码及其与实验软件的相互作用的回顾和展望

描述了实验软件Key4hep,其目的是为未来的实验提供一个通用的软件堆栈,并讨论了将此概念扩展到机器代码的可能性。

ProtherWal质子治疗中心混凝土屏蔽激活的混合监测

当根据每个照射计划的具体情况调整束流能量和横向轮廓时,质子治疗系统会产生大量高能次级粒子。A低激活

质子治疗系统混凝土屏蔽激活的自洽数值评估

由于质子治疗癌症的进展,世界范围内治疗设施的建设有所增加。治疗中心通常与临床、,

PSI高强度μ介子束线的质子束线模拟

Paul Scherrer Institute(PSI)的高强度质子加速器(HIPA)回旋加速器提供590 MeV连续波质子束,最大功率为1.42 MW。提取后,束流被转移

用于物理模拟和分析应用的几何描述标记语言

本文介绍了GDML的发展现状,并讨论了最新的GDML模式的内容,这是格式的基本定义,将重点讨论GDML处理器。

CMGC:CAD到Monte Carlo几何转换代码

设计了一个完整的实体分解方案,将复杂实体分解为尽可能少的非重叠简单子实体,并设计了一种基于实体顶点确定间接和辅助分裂曲面的方法。

GEANT4的CAD接口

描述了一种技术,该技术允许直接将CAD模型加载为几何图形,而无需商业软件和中间文件格式转换。

使用树规范化和几何剪枝的近实时CSG渲染

开发了以下内容:布尔树规范化的动态交错与边界盒修剪,允许对大多数CSG对象进行高效渲染;将该技术扩展到非凸基元的方法;并在Pixel-planes 4实体建模系统上的交互式CSG设计系统中实现这些思想。

TetGen,一种基于Delaunay的优质四面体网格生成器

介绍了开发TetGen的基本算法和技术,包括一种高效的四面体网格数据结构、一组增强的局部网格操作和过滤的精确几何谓词,该谓词可以稳健地处理任意复杂的三维几何体,并且在实践中速度很快。