SOMA.DIGITAL HUMAN LAB
성능 모드
SOMA / SIMULATORS

어떤 실험을 시작할까요?

전신에서 국소 조직까지. 목적에 맞는 시뮬레이터를 선택하세요.

03 WORKSPACES
전신 골격, 순환계와 장기를 겹쳐 표시한 SOMA 해부학 모델01WHOLE-BODY ANATOMY
실행 가능

전신 디지털 트윈

신체 구조와 움직임을 살펴보고, 센싱 위치와 생리 조건을 바꾸며 합성 신호를 탐색합니다.

  • 6개 신체 계통 · 투명도 제어
  • 걷기·달리기·손 쥐기·자세 전환
  • 12개 피부 부위 · 3D 조직 단면
  • ECG·PPG·EEG·EMG·호흡 · CSV
전신 트윈 열기
명치의 세 전극과 호흡, 심전도 신호02SLEEP & RESPIRATORY SENSING
호흡 노력 · 가상 실험

수면무호흡

명치 패치의 정전용량·ECG·가속도로 호흡을 추정하고, 침대 자세와 외부 채널을 함께 실험합니다.

  • 명치 3전극 · 폐 역학 · 합성 신호
  • 선택형 호흡수 융합 · 아티팩트 분류
  • 왼쪽·오른쪽 수면 · 연속 뒤척이기
  • 소켓 입력 · 오디오·영상·레이더
수면 실험 열기
손목 피부 단면의 요골동맥, 피하지방, 힘줄과 뼈03RADIAL PULSE & OPTICAL SENSING
해부학 · 조직 역학 연결

손목 센싱

요골동맥 위의 정전용량 배열을 배치하고, 채널 결합·맥파 지연·손가락 광학 신호를 비교합니다.

  • 손목 패치 배치 · 채널 히트맵
  • MRC · 지연 보상 · PTT/PWV 연구
  • 검지 Red/IR · SpO₂ 합성 모델
  • 혈압 추정 연구 · 접촉·조직 변위
손목 실험 열기
NEXT / HAND & WRIST

센서 배열에서 연속 혈압 추정까지

손·손목 정밀 해부학, MVDR, ECG-PAT·HR 연동과 독립 검증을 다음 확장 단계로 설계합니다.

설계 및 진행 기록
ABOUT THE CREATOR

박성진

AI · Biosensing · Digital Twins

AI와 생체신호처리를 바탕으로, 웨어러블 센서 실험을 위한 디지털 트윈 SOMA를 개발합니다.

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