我們進(jìn)行現(xiàn)場安裝和培訓(xùn),旨在專注于您的特定應(yīng)用,目標(biāo)是收集有意義的數(shù)據(jù)。
MotionMonitor在涉及人體運(yùn)動研究的廣泛應(yīng)用中提供實時解決方案。旨在分析人體運(yùn)動的所有方面,從可能影響人體運(yùn)動的外部刺激開始;響應(yīng)該模擬的大腦活動的測量和可視化;然后測量和分析影響運(yùn)動所需的肌肉募集;報告標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)動 學(xué)和由此產(chǎn)生的聯(lián)合力。刺激以各種格式進(jìn)行監(jiān)控,從一維目標(biāo)到在WorldViz和Unity中創(chuàng)建的3D沉浸式虛擬。視覺刺激呈現(xiàn)在簡單的平面屏幕、頭戴式顯示器、立體投影屏幕和的Bertec沉浸式穹頂上。大腦活動從 3 個不同的 EEG 系 統(tǒng)同步捕獲,提供輕松識別事件和關(guān)聯(lián)運(yùn)動的能力。所有的 EMG 系統(tǒng)都對肌肉募集進(jìn)行了物理測量。此外,可以使用具有用戶定義的優(yōu)化程序的集成肌肉模型對單個肌肉活動進(jìn)行建模。反向動力學(xué)來自 10 個不同的動作捕捉系統(tǒng)和所有的測力臺生產(chǎn)商收集的數(shù)據(jù)。 軟件在用于捕獲數(shù)據(jù)的技術(shù)的廣度和它所包含的分析深度方面。
幫助科學(xué)家解決神經(jīng)系統(tǒng)、感覺和肌肉骨骼系統(tǒng)以及身體在物理中的運(yùn)動之間的功能聯(lián)系問題
我們的方案裝置可以協(xié)助師、運(yùn)動訓(xùn)練師和人體工程學(xué)專家進(jìn)行評估、篩查和再培訓(xùn): 實時信息提供了評估績效并向工作人員或患者提供即時反饋的能力。 同步的外圍數(shù)據(jù),例如 EMG 和測力臺,允許對可能導(dǎo)致運(yùn)動的其他因素進(jìn)行運(yùn)動學(xué)之外的研究。 用戶定義的、圖標(biāo)驅(qū)動的界面為您獨(dú)特的協(xié)議提供定制,以確保可靠和簡單的數(shù)據(jù)收集和分析。 實時生物反饋和虛擬現(xiàn)實,使用多種方式顯示數(shù)據(jù),將評估擴(kuò)展到訓(xùn)練和行為改變。 原始的、處理過的或用戶定義的數(shù)據(jù)允許評估康復(fù)技術(shù)或工作場所環(huán)境的有效性??梢粤⒓瓷勺远x報告以與臨床醫(yī)生、風(fēng)險管理人員和其他人共享此數(shù)據(jù)。 在數(shù)據(jù)收集過程中,可以跟蹤、動畫和分析真實的物體,例如工具或茶杯,以監(jiān)控工人或患者與周圍環(huán)境的互動。 定制的交鑰匙解決方案,包括便攜式系統(tǒng),使用各種動作捕捉技術(shù),允許在任何環(huán)境下收集數(shù)據(jù)。 四、運(yùn)動生物力學(xué) 我們的方案裝置通過許多獨(dú)特的功能提供監(jiān)控運(yùn)動員和提高表現(xiàn)的能力,包括: 使用佳的運(yùn)動跟蹤技術(shù)來跟蹤、動畫和分析運(yùn)動員的運(yùn)動和運(yùn)動對象,如高爾夫、擊球、投球、網(wǎng)球、保齡球、騎自行車等。 執(zhí)行運(yùn)動特定分析以進(jìn)行評估、篩選和重返賽場。 以各種方法訪問和可視化數(shù)據(jù),包括報告摘要、條形圖和時間序列圖、自定義動畫和跟蹤。 使用音頻反饋為培訓(xùn)和性能增強(qiáng)提供實時反饋。使用虛擬現(xiàn)實擴(kuò)展實時反饋,為運(yùn)動員創(chuàng)造身臨其境的體驗。 使用我們的運(yùn)動監(jiān)視器特殊用途應(yīng)用程序?qū)μ囟ㄟ\(yùn)動或與運(yùn)動相關(guān)的運(yùn)動進(jìn)行簡化的數(shù)據(jù)收集和分析,例如: 運(yùn)動監(jiān)視器跳躍版: PT、AT 和教練的理想工具,可使用反向運(yùn)動、深蹲或俯沖快速評估生物力學(xué)和神經(jīng)肌肉性能。 棒球運(yùn)動監(jiān)視器:研究質(zhì)量的動作捕捉解決方案,具有用于跟蹤和分析球員投球和擊球動作的簡化流程。 更多詳細(xì)配置方案,請咨詢產(chǎn)品顧問:李經(jīng)理,18618101725
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運(yùn)動生物力學(xué)(sports biomechanics 或 Biomechanics in Sports)應(yīng)用力學(xué)原理和方法研究生物體的外在機(jī)械運(yùn)動的生物力學(xué)分支。狹義的運(yùn)動生物力學(xué)研究體育運(yùn)動中人體的運(yùn)動規(guī)律。按照力學(xué)觀點(diǎn),人體或一般生物體的運(yùn)動是神經(jīng)系統(tǒng)、肌肉系統(tǒng)和骨骼系統(tǒng)協(xié)同工作的結(jié)果。神經(jīng)系統(tǒng)控制肌肉系統(tǒng),產(chǎn)生對骨骼系統(tǒng)的作用力以完成各種機(jī)械動作。運(yùn)動生物力學(xué)的任務(wù)是研究人體或一般生物體,在外界力和內(nèi)部受控的肌力作用下的機(jī)械運(yùn)動規(guī)律,它不討論神經(jīng)、肌肉和骨骼系統(tǒng)的內(nèi)部機(jī)制,后者屬于神經(jīng)生理學(xué)、軟組織力學(xué)和骨力學(xué)的研究范疇(生物固體力學(xué))。在運(yùn)動生物力學(xué)中,神經(jīng)系統(tǒng)的控制和反饋的過程,以簡明的控制規(guī)律代替肌肉活動,簡化為受控的力矩發(fā)生器,作為研究對象的人體模型可忽略肌肉變形對質(zhì)量分布的影響,簡化為由多個剛性環(huán)節(jié)組成的多剛體系統(tǒng)。相鄰環(huán)節(jié)之間,以關(guān)節(jié)相連接,在受控的肌力作用下,產(chǎn)生圍繞關(guān)節(jié)的相對轉(zhuǎn)動,并影響系統(tǒng)的整體運(yùn)動。 [1] 對于人體運(yùn)動的研究,早可追溯到15世紀(jì)達(dá)·芬奇在力學(xué)和解剖學(xué)基礎(chǔ)上,對人體運(yùn)動器官的形態(tài)和機(jī)能的解釋。
18世紀(jì)已出現(xiàn);對貓在空中轉(zhuǎn)體現(xiàn)象的實驗和理論研究。運(yùn)動生物力學(xué),作為一門學(xué)科是20世紀(jì)60年代在體育運(yùn)動、計算技術(shù)和實驗技術(shù)蓬勃發(fā)展的推動下形成的。70年代中H.哈茲將人體的神經(jīng)、肌肉、骨骼三大系統(tǒng)作為研究對象,利用復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行數(shù)值計算,以解釋基本的實驗現(xiàn)象。T.R.凱恩將描述人體運(yùn)動的坐標(biāo)區(qū)分為:內(nèi)變量和外變量,前者描述肢體的相對運(yùn)動,為可控變量;后者描述人體的整體運(yùn)動,由動力學(xué)方程確定。這種簡化的研究方法有可能將力學(xué)原理直接用于人體實際運(yùn)動的仿真和理論分析。由于生物體存在個體之間的差異性,實驗研究在運(yùn)動生物力學(xué)中占有特殊重要地位。實驗運(yùn)動生物力學(xué)利用高速攝影和計算機(jī)解析、光電計時器、加速度計、關(guān)節(jié)角變化、肌電儀和測力臺等,工具量測人體運(yùn)動過程中,各環(huán)節(jié)的運(yùn)動學(xué)參數(shù),以及外力和內(nèi)力的變化規(guī)律。 在實踐中,運(yùn)動生物力學(xué)主要用于確定各專項體育運(yùn)動的技術(shù)原理,作為運(yùn)動員的技術(shù)診斷和改進(jìn)訓(xùn)練方法的理論依據(jù)。此外,運(yùn)動生物力學(xué)在運(yùn)動創(chuàng)傷的防治,運(yùn)動和康復(fù)器械的改進(jìn),仿生機(jī)械。如:步行機(jī)器人的設(shè)計等方面,也有重要作用。同時還為運(yùn)動員選材提供了依據(jù)。