使用該系統(tǒng)您可以集成各種硬件,并實(shí)時(shí)同步動(dòng)作分析所有方面: ·自定義解決方案,以確保您實(shí)現(xiàn)研究目標(biāo)...... 確定哪種技術(shù)和配置對(duì)于您的獨(dú)特需的 ·集成市面上任何動(dòng)作捕捉分析硬件,以利用每種技術(shù)的優(yōu)勢(shì),確保性比價(jià)。
人體運(yùn)動(dòng)源于神經(jīng)、肌肉和骨骼系統(tǒng)之間的協(xié)調(diào)互動(dòng)。盡管了解運(yùn)動(dòng)神經(jīng)肌肉和肌肉骨骼功能的潛在機(jī)制,但目前還沒有對(duì)復(fù)合神經(jīng)肌肉骨骼系統(tǒng)中神經(jīng)機(jī)械相互作用的相關(guān)實(shí)驗(yàn)理解。這是理解人類運(yùn)動(dòng)的主要挑戰(zhàn)。 為了解決這個(gè)問題,MotionMonitor開發(fā)了綜合多尺度建模平臺(tái),包括肌肉、骨骼和神經(jīng)模型等等。我們使用**的高密度肌電圖 (HD-EMG) 與盲源分離相結(jié)合,將干擾 HD-EMG 信號(hào)識(shí)別到由同時(shí)控制許多肌肉纖維的脊髓運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元放電的尖峰列車集合中。我們開發(fā)了由體內(nèi)運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元放電驅(qū)動(dòng)的多尺度肌肉骨骼建模公式,用于計(jì)算所得肌肉骨骼力的高保真估計(jì)。這將使神經(jīng)控制的肌肉組織如何與骨骼組織相互作用的分析能力qian所未有,因此將為了解神經(jīng)肌肉/骨科ji病的病因、診斷和治liao開辟新的途徑。
我公司另外同一站式細(xì)胞組織材料生物力學(xué)和生物打印等生物醫(yī)學(xué)工程科研服務(wù)-10年經(jīng)驗(yàn)支持,
18世紀(jì)已出現(xiàn);對(duì)貓?jiān)诳罩修D(zhuǎn)體現(xiàn)象的實(shí)驗(yàn)和理論研究。運(yùn)動(dòng)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(dòng)、計(jì)算技術(shù)和實(shí)驗(yàn)技術(shù)蓬勃發(fā)展的推動(dòng)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(duì)象,利用復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行數(shù)值計(jì)算,以解釋基本的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象。T.R.凱恩將描述人體運(yùn)動(dòng)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(duì)運(yùn)動(dòng),為可控變量;后者描述人體的整體運(yùn)動(dòng),由動(dòng)力學(xué)方程確定。這種簡(jiǎn)化的研究方法有可能將力學(xué)原理直接用于人體實(shí)際運(yùn)動(dòng)的仿真和理論分析。由于生物體存在個(gè)體之間的差異性,實(shí)驗(yàn)研究在運(yùn)動(dòng)生物力學(xué)中占有特殊重要地位。實(shí)驗(yàn)運(yùn)動(dòng)生物力學(xué)利用高速攝影和計(jì)算機(jī)解析、光電計(jì)時(shí)器、加速度計(jì)、關(guān)節(jié)角變化、肌電儀和測(cè)力臺(tái)等,工具量測(cè)人體運(yùn)動(dòng)過程中,各環(huán)節(jié)的運(yùn)動(dòng)學(xué)參數(shù),以及外力和內(nèi)力的變化規(guī)律。 在實(shí)踐中,運(yùn)動(dòng)生物力學(xué)主要用于確定各專項(xiàng)體育運(yùn)動(dòng)的技術(shù)原理,作為運(yùn)動(dòng)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(dòng)生物力學(xué)在運(yùn)動(dòng)創(chuàng)傷的防治,運(yùn)動(dòng)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(jì)等方面,也有重要作用。同時(shí)還為運(yùn)動(dòng)員選材提供了依據(jù)。