原创 如何理解“均方位移MSD”這個概念?

均方位移是隨時間線性增長的,除非人爲的施加邊界,否則隨機行走不存在穩態,整體上一定會越走越遠。你把一滴墨水滴到海里,理論上墨水最後會擴散指整個海洋。其實你拿一維擴散手動算一下就明白了, 假設t=0時有一個粒子在x=0處,t每增加1

原创 生物製藥工藝的仿真優化

隱藏在生物製藥開發背後的生物和化學過程對產品質量有着重要的影響。在研究和優化這些技術時,仿真因其可以通過更低的成本來快速獲得結果而被看作一項相當寶貴的資源。讓我們來了解 COMSOL Multiphysics 如何能幫助您模擬生物

原创 生物光子學主要包括哪些方面?

生物光子學是跨學科的綜合型研究領域。主要包含生物醫學,光子學,材料科學,成像技術等多方面的學科內容。 1.生物光子學主要研究內容: 一是生物 系統中產生的光子及其反映的生命過程,以及這種光子在生物學研究、醫學診斷、農業、環境、甚至

原创 COMSOL在微納光學領域的應用除了這9個你還知道哪些?

1、光子晶體 2、表面等離激元 3、超材料和超表面 4、光力 5、光波導 6、天線 7、二維材料 8、拓撲光子學 9、非厄米光子學

原创 Solidworks進行三維建模並導入到ANSYS中的一些研究

採用三維CAD軟件軟件進行模型的建立,並導入到ANSYS中進行分析,已經成爲了一種非常流行的方法,如何能夠準確,快速的進行模型的導入一直是人們關注的問題,本文介紹了採用Solidworks軟件進行三維建模並導入到ANSYS中的一些

原创 如何用CMake構建LAMMPS

1、使用CMake構建LAMMPS的過程分爲兩個步驟。首先,您使用CMake在新目錄中生成構建環境。爲此,您可以使用命令行實用程序cmake(或cmake3),文本模式UI實用程序ccmake(或ccmake3)或圖形實用程序cm

原创 深度學習研究及其在生物醫藥領域的潛在應用

深度學習已經在各種生物學應用中取得成功。在本節中,我們回顧了在各個研究領域進行深度學習的挑戰和機會,並在可能的情況下回顧將深度學習應用於這些問題的研究(表1)。我們首先回顧了生物標誌物開發的重要領域,包括基因組學,轉錄組學,蛋白質

原创 機器學習助推分子動力學模擬

今天介紹一篇文章,使用神經網絡將分子動力學第一原理計算推進到新的尺度和精度。分子動力學模擬一般被用來揭示化學反應的微觀物理過程,用於光合作用,新藥尋找,納米材料性質預測等等。 劉慈欣告訴我們,經典力學下的三體運動已經非常複雜,而量

原创 乾貨。如何快速學習ANSYS

相對於其他應用型軟件而言,ANSYS作爲大型權威性的有限元分析軟件,對提高解決問題的能力是一個全面的鍛鍊過程,是一門相當難學的軟件,因而,要學好ANSYS,對學習者就提出了很高的要求,一方面,需要學習者有比較紮實的力學理論基礎,對

原创 如何學習COMSOL多物理場仿真技術-光電專題

在工程實際中,很多多物理場耦合作用下的實驗缺少開展條件,且無具體的理論指導設計,必須採用數值仿真的方法來研究和測評。COMSOL Multiphysics具有高效的計算性能和獨特的多物理場全耦合分析能力,可以保證數值仿真的高度精確

原创 膜蛋白的MD模擬

蛋白大體上分爲三種類型, 組蛋白,球蛋白和膜蛋白 組蛋白體積巨大但具有周期性,功能簡單,以支撐保護爲主. 做機理研究的意義相對不大. 球蛋白可溶於水, 有一個親水的外表面和輸水內核,體積較大, 功能複雜,比如酶, 抗體等,做藥物設

原创 ABAQUS複合材料建模技術與應用,超全!

隨着計算機技術和計算方法的發展,有限元法在複合材料部件的工程設計和科研領域得到了越來越廣泛的重視和應用,從航空航天、交通運輸到能源環境等幾乎所有的設計製造都已離不開有限元分析計算。ABAQUS 是一套功能強大的有限元軟件,被廣泛地

原创 高通量測序技術的應用與挑戰

相比一代測序(Sanger 測序法),高通量測序具有測序快的優點,基本原理是將基因組斷成一百多個鹼基的短片段,對短片段進行測序,然後序列拼接,但高通量測序準確性較低,測序結果要通過矯正來提高測序準確度,隨着三代測序技術的發展(三代