美國MotionMonitor是套一站式交鑰匙3D運(yùn)動捕捉系與分析統(tǒng),旨在集成各種硬件,包括但不限于運(yùn)動跟蹤器、EMG(肌電圖)、測力臺、儀器式跑步機(jī)、儀器式樓梯、手傳感器、EEG腦電圖、定量腦電圖(quantitative EEG,qEEG)系統(tǒng)、數(shù)字視頻、事件標(biāo)記和其他模擬設(shè)備、虛擬現(xiàn)實(shí)和觸覺設(shè)備,同時(shí)完全實(shí)時(shí)同步采集、分析多源數(shù)據(jù)。
我們幫助您應(yīng)用選擇、配置和測試佳運(yùn)動學(xué)技術(shù)或技術(shù)混合、組合。 包括電磁跟蹤器、莫爾相位跟蹤器、慣性測量單元、無標(biāo)記光學(xué)相機(jī)、主動光學(xué)相機(jī)、被動光學(xué)捕捉相機(jī)、無源光學(xué)相機(jī)等等
我們的方案裝置支持從骨科到運(yùn)動機(jī)能學(xué)、運(yùn)動科學(xué)、運(yùn)動訓(xùn)練、力量與調(diào)節(jié)和運(yùn)動醫(yī)學(xué)的生命科學(xué)研究。功能包括: 多種可視化方法,以有效的方式顯示您需要的數(shù)據(jù),包括文本;條形圖或時(shí)間序列圖;動畫;或 3D 可視化。 無需編程即可從下拉菜單中獲取原始和處理過的數(shù)據(jù),例如運(yùn)動學(xué)和動力學(xué)。用戶定義的公式和腳本允許對步態(tài)分析、平衡、伸手和抓握等進(jìn)行特定于應(yīng)用程序的分析。 各種生物力學(xué)建模功能,包括自定義關(guān)節(jié)中心定義和局部坐標(biāo)系的能力。支持標(biāo)準(zhǔn)方法,例如國際生物力學(xué)協(xié)會 (ISB) 的建議和用戶定義的模型??梢愿?、分析和可視化手、足和脊柱的各個(gè)骨骼。 CT-MRI 配準(zhǔn),用于創(chuàng)建具有特定主題骨骼幾何形狀的 3D 渲染。解剖標(biāo)志可以從掃描中自動提取并用于定義生物力學(xué)模型。 集成肌肉建模,使用用戶定義或?qū)氲?OpenSim 模型,直接從運(yùn)動捕捉數(shù)據(jù)中可視化和分析肌肉力和力矩。 支持多種運(yùn)動捕捉技術(shù),包括相機(jī)、慣性和電磁傳感器。多種運(yùn)動學(xué)技術(shù)可以組合成一個(gè)實(shí)時(shí)混合運(yùn)動捕捉系統(tǒng),以同時(shí)利用每種技術(shù)的優(yōu)勢。
整合升級InterSense慣性測量單元,動作捕捉數(shù)據(jù)同步采集分析系統(tǒng),整合升級Xsens慣性測量單元,整合升級Northern DigitalOptotrak 3020 和 Certus,測力臺測力板整合升級服務(wù),各廠家運(yùn)動力學(xué)設(shè)備數(shù)據(jù)同步服務(wù),同步動作捕捉數(shù)據(jù)系統(tǒng),動作捕捉分析設(shè)備升級整合,慣性測量肌電腦電整合集成,整合升級Ascension trakSTAR位置跟蹤器
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
神經(jīng)科學(xué)和運(yùn)動控制的研究受益于內(nèi)置于我們方案的各種硬件和分析。 使用任何 Tobii 頭戴式眼動追蹤系統(tǒng)來捕捉與其他數(shù)據(jù)同步的實(shí)時(shí) 3D 眼動數(shù)據(jù)。分析視線交叉點(diǎn)。 使用 Biosemi 或 AntNeuro 硬件捕獲 EEG 數(shù)據(jù)。適用于坐姿、站立和活躍的任務(wù)。根據(jù)其他運(yùn)動學(xué)數(shù)據(jù)在 EEG 數(shù)據(jù)中創(chuàng)建用戶定義的興趣點(diǎn)。 實(shí)時(shí)呈現(xiàn)視覺、聽覺和觸覺提示。可以使用簡單的幾何形狀、條形圖或時(shí)間序列圖或特定于應(yīng)用程序的視覺效果(如紅綠燈)以多種方式呈現(xiàn)用戶定義的視覺提示。 使用 監(jiān)視器r 與 Unity 和 World Viz 的雙向通信將視覺反饋擴(kuò)展到虛擬現(xiàn)實(shí)。 3D 可視化可以以多種方式呈現(xiàn)。一些例子包括: 手部實(shí)驗(yàn)室:專為上肢研究設(shè)計(jì)的立體屏幕和桁架系統(tǒng)。為主體提供與屏幕上或屏幕前呈現(xiàn)的 3D 虛擬對象進(jìn)行交互的能力。 沉浸式顯示器:一個(gè)完整的硬件和軟件解決方案,當(dāng)手臂的可視化被隱藏或擾動時(shí),使用同位半鏡屏幕進(jìn)行研究。 綜合研究環(huán)境系統(tǒng) (IRES):與 Bertec 合作創(chuàng)建的研究質(zhì)量環(huán)境。配備帶 3D 動作捕捉系統(tǒng)和儀表跑步機(jī)的沉浸式 VR 圓頂。
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(gè)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?jiān)诳罩修D(zhuǎn)體現(xiàn)象的實(shí)驗(yàn)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(jì)算技術(shù)和實(shí)驗(yàn)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(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(shí)際運(yùn)動的仿真和理論分析。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)動生物力學(xué)中占有特殊重要地位。實(shí)驗(yàn)運(yùn)動生物力學(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(shí)踐中,運(yùn)動生物力學(xué)主要用于確定各專項(xiàng)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(jì)等方面,也有重要作用。同時(shí)還為運(yùn)動員選材提供了依據(jù)。