




步态检测设备可以评估与预警因神经系统---导致的人体运动功能损伤,及行走能力下降等---的智联网生物传感仪器。该检测仪可与各种康复器材和数据平台配合使用,通过步态检测仪可以实---估康复的进度,通过---大数据平台检测步态多项数据,查看数据报告,及时调整康---案。
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(1)剪刀步态(scissors’gait):是---型脑性瘫痪的典型步态。由于髋关节内收肌---,行走时迈步相下肢向前内侧迈出,双膝内侧常相互摩擦碰撞,足尖着地,呈剪刀步或交叉步,交叉---时步行困难。
(2)---性瘫步态 (spastic paraplegic gait):脊髓损伤所致瘫---,如脊髓损伤部位稍高且损害程度较重但能拄双拐行走时,双下肢可因肌张力高而始终保持伸直,行走时出现剪刀步,在足底着地时伴有踝阵挛,呈---性瘫步态,平衡评估技术,使行走困难。如脊髓损伤部位较低且能用或不用双拐行走时,步态可呈现为臀大肌步态、垂足步态或仅有轻微异常。
基于传感器的步态检测技术,根据步态采集的特点,运动医学平衡评估技术,一类是以行走界面传感器为结构基础的压力垫,通过步态周期的足底地反力的时间和变化分布情况得出相关步态信息,此类方法操作比影像技术简单,缺点是无法采集行走过程中的关节角度数据,而且供受试者行走的长度受限使通过压力垫范围内采集的数据有限,而在一些病态步态采集过程中由于受试者无法按照要求的范围行走则无法完成测定;另一类就是可穿戴步态采集系统,这类系统得益于近年来传感器不断小型化以及传输系统的进步,使具有高采样频率的无线传输传感器模块开发成为可能。可穿戴步态采集设备常以鞋或鞋垫的形式,三维平衡评估技术,嵌入整合了压力传感器、曲度传感器、加速度计、陀螺仪和惯性传感器等电子元器件的模块来实时---地采集受试者步态信息,包括步态的时空与动力学特征。配合穿戴于肢体和躯干的整合角度计模块,与足部信息结合可以得出下肢与躯干的运动动态角度信息,3d平衡评估技术,可以提供多面的个体步态信息。可穿戴步态采集系统与其他系统相比,除具有实时性与---外,在应用方---有成本低廉、操作简单、---配合度和采集环境要求低等优势,并使日常步态的采集与检测成为可能,具有广阔的康复与养老监护领域应用前景。
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