步态检测设备——作用介绍
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1.为躯干和下肢的生物力学研究提供基本参数。
2.在******中,可以指导患者术后的行走训练,是设计智能化假肢的支持技术。
3.在人机工程方面,该系统可提供一个能够准确和自动地收集动、静态拟人数据的方法,这在宇航、航空方面有特殊的应用价值。
步态检测系统——步态评定方法及注意事项
目测法
被评定的对象取自然站立位,检查者分别从不同的方向观察被评定的对象。
1.从侧面看与***中心线有关部位的情况,如膝是否过伸或屈曲,是否有前、后倾斜或旋转,脊柱的胸、腰弯曲是否过大,头的位置是否屈曲或倾斜,腹壁是否有凸出等。
2.从后面看,中心线有无左或右侧倾斜,足部跟腱和跟骨情况有无异常,髋部有无股内收或外展,有无倾斜,脊柱有无侧偏等。
3.从前面看,足部足趾位置和纵弓有无异常,膝部髌骨的位置,有无倾斜,肋骨有无旋转,头部有无倾斜或旋转等。
步态检测设备——常见的异常步态分析
(1)小脑共济失调步态(cerebellar ataxic gait):为小脑功能障碍所致。患者行走时不能走直线,呈曲线或“Z” 形前进,两上肢外展以保持身体平衡。因步行摇晃不稳,状如醉汉,故又称酩***或醉汉步态。
(2)短腿步态(short leg gait):患肢缩短达2.5cm以上者,该侧着地时同侧骨下降导致同侧肩下降,对侧迈步腿髋膝关节过度屈曲、踝关节过度背屈。如果缩短超过4cm,则缩短侧下肢以足尖着地行走,其步态统称短腿步态。
步态检测设备——检测技术介绍
根据检测设备的原理,步态检测技术大致可以分为基于影像和基于传感器的两大类。基于影像的步态采集设备应用比较广泛的是立体视觉技术,该技术主要区别于单目视觉采集系统,利用摄像头组获得目标的不同角度上的影像信息,通过视觉图像处理得到深度等信息。利用该技术的三维步态采集系统成本高昂,通常需要较大的空间,同时要求拍摄角度和靶标位置,环境中的任何遮挡和干扰光点都会影响采集结果,临床实际操作过程较为复杂,要求患者配合度高,同时涉及多个产生误差的环节。其他基于影像的步态采集技术还包括飞行时间的红外相机和红外热成像法等。
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