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發布時間:2021-01-08 19:58  
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步態檢測設備的應用
生物特征識別和取證
步態風格的微小變化可以被用作生物標識符來識別個體的人。該參數被有時空相關(步長,步長,步速,周期時間)和運動相關(髖,膝,踝,指的是髖/膝/踝關節角度和大腿/軀干關節旋轉/腳角度)等。有步長和一個人的高度之間的高度相關性。
比較生物力學
通過研究非人類的步態,更深入的了解有關的運動機制,這對了解物種問題的生物學以及運動有更廣泛的影響。
步態檢測設備——動力學分析
1、定義動力學(kenetics)分析是對步行時作用力、反作用力強度、方向和時間的研究方法。牛頓第三定律(作用力=反作用力)是動力學分析的理論基礎。
2、測定方法
(1) 測力平臺步行時人體GRF可以通過測力平臺記錄,以分析力的強度、方向和時間。測力平臺一般平行設置在步行通道的中間,可以平行或前后放置,關鍵是保證連續記錄一個步行周期的壓力。測力平臺測定身體運動時的垂直力和剪力。垂直力是體重施加給測力平臺的垂直應力,而剪力是肢體行進時產生的前后/左右方向的力。與運動學參數結合可以分析內力,即肌肉、肌腱、韌帶和關節所產生的控制外力的動力,一般以力矩表示。
(2) 足測力板采用特別制做的超薄測力墊直接插入到受試者鞋內,測定站立或步行時足底受力分布及中心移動的靜態或動態變化,協助設計合適的矯形鞋和步態分析。
步態檢測設備,你對步態了解多少?
異常步態的發生源于涉及行走規劃、控制與實施的各個系統與器宮,具有復雜的病理背景,根據功能障礙可以大致分為畸形、肌肉無力、感覺喪失、疼痛和運動控制受損,這些功能障礙可引起不同的異常步態表現。臨床病態步態的檢測逐漸受到重視,步態檢測能夠量化異常步態參數的異常程度,隨著不同臨床病癥的病態步態累積,通過建立模型和機器學習等方法,能夠實現快速異常步態識別與輔助診斷等功能。
步態檢測設備——步態檢測技術介紹
基于傳感器的步態檢測技術,根據步態采集的特點,一類是以行走界面傳感器為結構基礎的壓力墊,通過步態周期的足底地反力的時間和變化分布情況得出相關步態信息,此類方法操作比影像技術簡單,缺點是無法采集行走過程中的關節角度數據,而且供受試者行走的長度受限使通過壓力墊范圍內采集的數據有限,而在一些病態步態采集過程中由于受試者無法按照要求的范圍行走則無法完成測定;另一類就是可穿戴步態采集系統,這類系統得益于近年來傳感器不斷小型化以及傳輸系統的進步,使具有高采樣頻率的無線傳輸傳感器模塊開發成為可能。可穿戴步態采集設備常以鞋或鞋墊的形式,嵌入整合了壓力傳感器、曲度傳感器、加速度計、陀螺儀和慣性傳感器等電子元器件的模塊來實時高精度地采集受試者步態信息,包括步態的時空與動力學特征。配合穿戴于肢體和軀干的整合角度計模塊,與足部信息結合可以得出下肢與軀干的運動動態角度信息,可以提供多面的個體步態信息。可穿戴步態采集系統與其他系統相比,除具有實時性與高精度外,在應用方面具有成本低廉、操作簡單、患者配合度和采集環境要求低等優勢,并使日常步態的采集與檢測成為可能,具有廣闊的康復與養老監護領域應用前景。