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大量供應步態生物力學分析系統

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更新時間:2022-02-09 17:17:33瀏覽次數:284

聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!

產品簡介

產地類別 進口 應用領域 醫療衛生,環保,化工,能源
大量供應步態生物力學分析系統,該系統是一套一站式交鑰匙 3-D 運動捕捉與數據整合分析系統,旨在同步收集來自各種運動跟蹤器、測力臺、手傳感器、EEG腦電圖、定量腦電圖(quantitative EEG, qEEG)系統、數字視頻、事件標記和其他模擬設備、虛擬現實和觸覺設備的數據,用于臨床,生物力學...

詳細介紹

大量供應步態生物力學分析系統

步態生物力學分析系統, ,

一站式3D動作捕捉分析系統

之可神經調控的步態動作捕捉分析

 

    該系統是一套一站式交鑰匙 3-D 運動捕捉與數據整合分析系統,旨在同步收集來自各種運動跟蹤器、EMG()、測力臺、手傳感器、EEG腦電圖、

定量腦電圖(quantitative EEG, qEEG)系統、數字視頻、事件標記和其他模擬設備、虛擬現實和觸覺設備的數據,用于臨床,生物力學,神經控制和涉及復雜運動分析的體育藥物等應用。


CT-MRI Augmented Gait,斷層掃描核磁共振增強步態捕捉分析,三維運動及動作捕捉分析系統,步態生物力學分析裝置,步態分析系統,人體運動步態分析系統,神經肌肉骨骼協調分析系統,核磁共振增強步態捕捉分析系統,步態特征分析系統,計算機斷層掃描增強步態捕捉分析系統

    該系統從豐富分析工具集合中生成的數據可立即通過所有數據輸出的圖形顯示進行回放。 令人驚嘆的 3D 計算機渲染對象動畫可以被視為骨架、簡筆畫或人形。

集成使用市場上廣泛硬件實現對人體運動、大腦活動、眼球運動、肌肉募集和作用在身體上的外力實時測量。

   該系統可以集成運動動作捕捉所有市場主流廠家硬件,與其他組件準確定位,數據*同步。確保您選擇的組件協同工作,并使用的計算機渲染和圖形顯示實時呈現。
   

 

之可神經調控的步態動作捕捉分析系統


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一、配置

根據需求配置各種運動跟蹤器、EMG()、測力臺、手傳感器、EEG腦電圖、

定量腦電圖(quantitative EEG, qEEG)系統、數字視頻、事件標記和其他模擬設備、虛擬現實和觸覺設備以及數據同步分析軟件。

 

 

 

二、步態分析:

提供通過立即回放步態試驗和生成報告來執行實時收集的能力

 


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靈活性

 

 

使用預定義的 6 自由度剛體或任何標記集進行快速、簡單和準確的設置。使用 Bell、Davis 或功能方法或從用戶定義的解剖標志定義虛擬髖關節中心。

 

 

記錄

 


神經調控的步態捕捉分析系統,三維步態捕捉分析系統,步態生物力學分析系統,計算機斷層掃描增強步態捕捉分析系統,神經肌肉協調控制步態捕捉分析,步態控制分析系統,神經肌肉骨骼協調分析系統,步態與上肢力學分析系統,步態生物力學分析裝置,神經網絡識別步態模式系統

 

使用測力臺撞擊或腳踏開關等事件作為觸發,免提記錄單次或多次試驗。查看處理數據的實時流以確保質量跟蹤

 

 


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混動動作

 

 

在單個應用程序中同時利用兩種不同的運動跟蹤技術的優勢。例如,當視線干擾標記跟蹤時,使用 IMU 跟蹤標記點。

 

 


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數據分析


訪問原始和處理過的運動學和動力學數據,以及創建用戶定義的公式和變量。通過顯示標準偏差和/或散點圖的整體平均數據輸出執行肌肉建模和數據縮減。單擊按鈕即可生成標準或定制的步態報告。

 

 

自主步行


使用 Bertec 的儀表跑步機,動態控制帶速度和加速度以實現自定步調步行。使用視覺/音頻提示和目標顯示器進行步態重新訓練,或使用 180 度顯示圓頂添加更加身臨其境的體驗。

 


核磁共振增強步態捕捉分析系統,步態特征分析系統,神經步態捕捉分析模型系統,三維步態捕捉分析系統,步態eeg emg整合系統,神經肌肉調控的步態捕捉分析系統,步態生物力學分析系統,計算機斷層掃描增強步態捕捉分析系統,神經肌肉骨骼協調分析系統,人體運動步態分析系統

 

 

 

三、步態報告:提供一鍵生成標準化步態報告的能力。

 

 


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靈活性

 

 

使用預定義的 6 自由度剛體或任何標記集進行快速、簡單和準確的設置。 使用 Bell、Davis 或功能方法或從用戶定義的解剖標志定義虛擬髖關節中心。

 

 

記錄

 

 

使用測力臺撞擊或腳踏開關等事件作為觸發,免提記錄單次或多次試驗。 查看處理數據的實時流以確保質量跟蹤。

 


人體運動步態分析系統,神經調控的步態捕捉分析系統,神經肌肉協調控制步態捕捉分析,CT-MRI增強步態,三維步態捕捉分析系統,步態肌電腦電整合分析系統,步態與上肢力學分析系統,神經肌肉骨骼協調分析系統,步態特征分析系統,步態eeg emg整合系統

 

數據分析


訪問原始和處理過的運動學和動力學數據,包括關節力矩和力。 創建用戶定義的公式和
變量。

 


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自主步行

使用 Bertec 的儀表跑步機,動態控制帶速度和加速度以實現自定步調步行。 捕獲和分析每一步的動力學數據。

 

 

 

 

步態再訓練

使用生物反饋模塊或虛擬現實,通過屏幕顯示上的提示和目標訓練步態力學,或通過 180 度顯示圓頂添加更加身臨其境的體驗。

 

 


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四、CT-MRI增強步態(CT-MRI Augmented Gait)

CT-MRI用于提取內部標記點

 

 

自動地定位標記點;

自動地定義坐標系和關節中心;

自動地確定韌帶插入點。

跟蹤體外或體內動態運動期間的骨相互作用。

使用特定于主題的骨骼文件和幾何圖形擴充標準運動學數據。

 

五、步態與上肢分析(Gait with Upper Extremity Analysis)

● 將 AMTI 的儀器步行器和手杖納入步態分析。
●使用簡單的下拉菜單輸出包括上肢關節力矩和力在內的所有運動學數據。
●將傳感器力和力矩與手的局部坐標系注冊并對齊。
●使用測力板沖擊或腳踏開關觸發數據采集,免提采集。
●按體重、身高、步態周期百分比和步幅對數據進行標準化。
●自動集成平均輸出數據。 顯示標準偏差和/或散點圖。
●創建用戶參數化數據庫,用于主題數據的比較分析。

更多于臨床,生物力學,神經控制和涉及復雜運動分析的體育藥物等應用,請咨詢產品顧問:

 

 

 

 

 

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運動康復科普文章——步態分析

相信很多人對于步態都非常好奇,并且網上有很多的文章來介紹步態,今天我通過一篇的文章來*告訴你,步態該怎么樣學,雖然文章比較,但是我相信聰明的你肯定會收藏慢慢看。

一、概述

行走是人在出生之后,伴隨著發育過程不斷實踐而習得的一種能力。而我們的步態則體現了行走的方式和模式。

行走及其步態是中樞神經系統的目標在生物力學水平上的體現。步態有賴于中樞神經系統、周圍神經系統以及肌肉骨骼系統的協調作用。

當我們的下肢肌肉、韌帶、骨骼、關節乃至腦、脊髓、周圍神經的正常生理功能以及相互間的協調與平衡受到損害時都可以導致不同程度的行走困難,并且表現出異常的步態。

二.步態分析的目的

我們通過步態分析以確定以下問題

1、異常步態的障礙情況

2、異常步態的程度

3、比較不同種輔具(含假肢)、矯形器、下肢矯形手術的作用以及對于步態的影響。

來為制定康復計劃和評定康復療效提供客觀依據。

三、步態分析適應的地方和做步態分析的禁忌

1、適應癥

步態分析適用于所有因疾病或者外傷導致的行走障礙或者步態異常,其中包括了神經系統和肌肉骨骼系統的疾病和外傷。包括A、中樞神經系統損傷(腦卒中、偏癱等),B、骨關節疾病和外傷(髖關節或膝關節術后、關節炎、韌帶損傷、下肢不等長等),C、下肢肌力損傷(脊髓灰質炎、股神經損傷、腓總神經損傷等),D、其他一些疼痛。

2、禁忌癥

對于有嚴重心肺疾患,下肢骨折未愈合,檢查不配合的人不宜進行步態分析。

第二部分 正常步態

理解正常步態模式和特征是判斷步態正常與否的前提,接下來我們介紹有關步態的一些基本概念。


一、步行周期

步行周期是指行走過程中一側足跟著地至該側足跟再次著地所經過的時間。每一側下肢有各自的步行周期。

每一個步行周期分為站立相和邁步相兩個階段。站立相又稱作支撐相,為足底和地面接觸的時期;邁步相有稱作擺動相,指支撐腿離開地面向前擺動的階段。

站立相大約占步行周期的60%,邁步相占40%。





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