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——人体运动的多尺度神经力学模型系统
典型应用:
神经肌肉力学研究科研装置,可视化人体肌肉骨骼系统,人类运动行为实验系统,协调性功能训练系统,骨骼肌力学模型系统,身体控制平衡能力动作锻炼,肌电信号模型人体肌肉骨骼力学分析,呈现肌肉刺激-反应分析系统,神经肌肉骨骼协调互动系统,动态模拟测人外骨骼机械功能
1、改善脑瘫患儿的临床决策

肌肉募集监测分析系统,神经力学模拟系统装置,人体运动神经控制协调系统,动力学运动控制装置,人机交互神经肌肉骨骼模型,可穿戴运动监测生物力学系统,人体神经肌肉骨骼动作力学系统,神经肌肉分析评价系统,锻炼身体协调性分析检测系统,神经控制运动捕捉分析系统






神经力学研究实验系统,基于外骨骼模型的控制系统,运动动作神经控制协调系统,肌肉骨骼损伤生物力学实验装置,运动协调能力分析系统,神经肌肉募集分析系统,生物力学运动控制协调研究,神经力学建模,可穿戴机器人的肌肉驱动控制系统,肌电图驱动的肌肉骨骼模型



4、估计健康和病理人群在不同运动期间的肌肉骨骼负荷




研究人体运动源于神经、肌肉和骨骼系统之间的协调互动。检查骨骼、肌肉和神经系统的综合作用,以及它们如何相互作用以产生完成运动任务所需的运动。
旨在了解运动及其与大脑的关系。结合肌肉、感觉器官、大脑中的模式发生器和中枢神经系统本身的努力来解释运动的领域。
应用包括了解运动神经肌肉和肌肉骨骼功能的潜在机制,对复合神经肌肉骨骼系统中神经机械相互作用等缓解健康问题以及设计和控制机器人系统。
该设备开发综合多尺度建模方法,包括肌肉、骨骼和神经模型。使用的高密度肌电图 (HD-EMG) 与盲源分离相结合,将干扰 HD-EMG 信号识别到由同时控制许多
肌肉纤维的脊髓运动神经元放电的尖峰列车集合中。开发的由体内运动神经元放电驱动的多尺度肌肉骨骼建模公式,用于计算所得肌肉骨骼力的高保真估计。
这将使神经控制的肌肉组织如何与骨骼组织相互作用的分析能力前所未有,因此将为了解神经肌肉/骨科疾病的病因、诊断和治疗开辟新的途径。
人体运动力学机制分析系统,实时神经肌肉骨骼建模装置系统,运动控制与协调的神经力学模型系统,人体-外骨骼物理交互和基于模型的控制,可穿戴机器人肌肉驱动控制分析系统,神经运动协调模拟分析系统,神经肌肉力学研究模型,神经运动控制建模仿真,运动动作EMG分析系统,神经肌肉骨骼系统
运动动作协调能力检测分析系统,仿生肢体肌电控制模型系统,运动机能学实验装置,神经肌肉力学研究实验装置,运动动作qEEG分析系统,躯体运动神经控制分析系统,跨时空尺度神经肌肉骨骼模型系统装置,人体运动的多尺度神经力学建模,人体运动肌肉肌腱关节刚度评估系统,人类感觉运动系统
系统特点:
一套一站式交钥匙 3-D运动实时捕捉分析系统,旨在同步收集来自各种运动**、EMG(肌电图)、测力台、手传感器、EEG脑电图、
定量脑电图(quantitative EEG, qEEG)系统、数字视频、事件标记和其他模拟设备、虚拟现实和触觉设备的数据。
从丰富的分析工具集合中生成的数据可立即通过所有数据输出的图形显示进行回放。 令人惊叹的 3-D 计算机渲染对象动画可以被视为骨架、简笔画或人形。集成使用市场上
广泛的硬件实现对人体运动、大脑活动、眼球运动、肌肉募集和作用在身体上的外力的实时测量。
确保您选择的组件协同工作,为您独特的研究需求提供全面、系统化、高质量的数据。 数据完全同步,与其他组件准确.,并通过的计算机
渲染和图形显示实时呈现。 数据输出包括所有运动学和动力学数据,包括关节力和力矩,以及从虚拟环境同步接收的用户定义变量。 数据可在不需要编程的直观下拉菜单中使用。
用户编写的脚本可以定义额外的数据和事件,并与统计模块一起扩展该系统的固有功能。

允许用户对三维肌肉骨骼图形进行建模、动画制作和测量以及神经控制协调。肌肉骨骼模型包括骨骼、肌肉、关节、韧带和其他可由用户通过图形界面操纵的物理结构的表示。这些模型可以用来模拟任何数量的运动,如步行、骑自行车、跑步、跳跃、举重和投掷。
力量和调节
提供用于动作捕捉的硬件和软件的交钥匙包,根据力量和调理人士的需求量身定制。

之运动平衡评估介绍:
肌肉激活力量调节分析系统,神经力学模拟系统装置,肌肉神经动作实时捕获分析系统,神经力学实验仪器,呈现刺激-反应分析系统,神经肌肉控制实验装置,动态模拟测人外骨骼机械功能,肌肉发力感募集感分析系统,运动协调性运动功能评估系统,人机运动交互力学模型系统装置
分析和跟踪受试者生物力学能力的变化,监测肌肉募集并分析感觉组织
特点:
1、立即评估
输出同步压力中心和运动学数据,以及用户定义的测量值,包括局部和全局大/小摇摆和运动范围。 实时提供此信息,以便为您的受试者提供即时的表现反馈。
2、实时生物反馈
通过音调和视觉提示提供实时生物反馈,以跟踪和扩展任何身体部位的运动范围。 监测肌肉募集的时间和存在以优化平衡策略。
3、集成外围数据
通过同步脑电图、眼动追踪、数字参考视频、虚拟现实和肌电图扩展运动学和地面力数据收集,以调查有助于平衡和姿势控制的所有神经肌肉因素。 可以随时间添加硬件以扩展功能。 所有数据源都可以同步收集,也可以通过单击按钮单独收集。
4、分析
利用 该系统 的非线性分析功能,例如熵和分形维数,可以更完整地评估稳定性。
5、动态跑步机控制
使用 该系统 的双向实时接口控制 Bertec 的仪表跑步机,以控制皮带速度。 根据运动学数据修改皮带速度以进行自定步调步行和跑步,或在数据收集期间应用用户定义的扰动以评估姿势控制

躯体运动神经控制分析系统,运动动作EEG分析系统,人机交互神经肌肉骨骼模型,可穿戴机器人的肌肉驱动控制系统,大脑如何控制运动实验,运动控制协调神经力学模型,电生理记录驱动的肌肉骨骼建模系统装置,人体运动动作调控分析系统,神经力学科研实验系统,生物力学运动控制协调研究
更多详细方案,请咨询产品顾问:李经理,18618101725
我公司另外同一站式细胞组织材料生物力学和生物打印等生物医学工程科研服务-10年经验支持,