首页
产品中心
品牌
Vicon - 三维动捕
Noraxon - 表面肌电
AMTI - 三维测力
Zebirs - 压力分布
Novel - 柔性测力
Bertec - 三维测力&平衡测试
VO2 Master - 心肺功能
COSMED - 心肺功能
Neuroscan - 脑电测量
Hoggan - 肌力测量
HDEMG - 高密度肌电
TacMED - 压力分布
LABNIRS - 脑近红外
IDIAG - 脊柱形态
HP - 三维测力&压力分布
Theia - 无标记动捕
Accessories-配件耗材
SKILLCOURT - 综合运动技能评估与训练平台
全地形运动生物力学综合测试研究平台
应用分类
运动生物力学
移动压力测试系统
机器人&无人机
运动与康复训练
人因工程
脑科学
高密度肌电测试
运动生理测试
压力分布与人体测量
行业应用
成功案例
视频中心
技术支持
新闻动态
企业动态
行业观察
网络研讨会
百科知识
设备使用技巧
扶光·服务纪
扶光·成长纪
关于我们
联系我们
首页
产品中心
品牌
Vicon - 三维动捕
Noraxon - 表面肌电
AMTI - 三维测力
Zebirs - 压力分布
Novel - 柔性测力
Bertec - 三维测力&平衡测试
VO2 Master - 心肺功能
COSMED - 心肺功能
Neuroscan - 脑电测量
Hoggan - 肌力测量
HDEMG - 高密度肌电
TacMED - 压力分布
LABNIRS - 脑近红外
IDIAG - 脊柱形态
HP - 三维测力&压力分布
Theia - 无标记动捕
Accessories-配件耗材
SKILLCOURT - 综合运动技能评估与训练平台
全地形运动生物力学综合测试研究平台
应用分类
运动捕捉
运动生物力学
移动压力测试系统
机器人&无人机
运动与康复训练
人因工程
脑科学
高密度肌电测试
运动生理测试
压力分布与人体测量
行业应用
成功案例
视频中心
技术支持
新闻动态
企业动态
行业观察
网络研讨会
百科知识
设备使用技巧
扶光·服务纪
扶光·成长纪
关于我们
联系我们
百科知识
企业动态
行业观察
网络研讨会
百科知识
设备使用技巧
扶光·服务纪
扶光·成长纪
首页
>
新闻动态
>
百科知识
运动链功能评估方法:建立多关节协同康复的训练新标准
运动链功能评估是康复训练的核心环节,通过系统性分析关节协同、动力传递及神经肌肉控制,可精准识别运动功能障碍根源。本文提出基于运动链理论的评估框架,涵盖姿态链、动力链及肌肉链分析,结合PNF技术、螺旋链训练等干预手段,建立多关节协同康复的新标准,为个性化训练方案提供科学依据。
了解详情
10/16
2025
虚拟现实平衡训练系统:改善神经系统疾病患者的姿势控制
虚拟现实平衡训练系统通过构建沉浸式训练场景,结合多模态反馈机制,可有效改善神经系统疾病患者的姿势控制能力。研究显示,该技术能激活前庭-小脑-脊髓通路,促进神经可塑性,提升患者静态平衡与动态稳定能力,为脑卒中、帕金森病等患者提供创新康复方案。
了解详情
10/16
2025
智能阻力调节训练设备:实现渐进式肌力康复的精准化控制
智能阻力调节训练设备通过电机控制算法与传感器技术,实现阻力动态调整与肌力训练精准化。其核心价值在于解决传统康复设备“负荷固定、反馈滞后”的痛点,通过实时监测与自动调阻,为术后患者、慢性疼痛人群及运动员提供个性化渐进式康复方案,提升训练安全性与效果。
了解详情
10/16
2025
三维动作分析评估方案:优化运动员术后康复训练计划设计
本文聚焦三维动作分析在运动员术后康复训练计划设计中的应用。指出传统康复训练存在缺乏精准评估等问题,通过三维动作分析技术可精准捕捉动作数据,构建个性化康复模型,优化训练计划,提升康复效果与安全性。
了解详情
10/16
2025
生物反馈康复训练技术:提升神经损伤患者的运动再学习能力
生物反馈康复训练技术通过实时生理信号反馈,帮助神经损伤患者重建运动控制能力。结合运动再学习理论,该技术可显著提升肢体运动功能恢复效率,尤其适用于脑卒中、周围神经损伤等患者。其核心机制在于通过肌电、皮温等生理数据可视化,引导患者主动调节神经肌肉活动,形成新的运动控制通路。
了解详情
10/16
2025
神经肌肉控制训练系统:重建运动损伤后的功能性动作模式
运动损伤后,传统康复常聚焦于关节活动度与肌肉力量恢复,却忽视神经肌肉控制对功能性动作重建的关键作用。神经肌肉控制训练通过动态干扰刺激中枢神经系统,可提升本体感觉、多肌群协同与动态稳定性,为损伤者提供更精准的动作模式重建方案。
了解详情
10/16
2025
仿生机器人运动控制技术:模拟生物力学特征提升环境适应性
仿生机器人运动控制技术通过模拟生物力学特征,在复杂环境适应性方面取得突破。基于多模态感知、动态稳定性控制及仿生驱动结构,机器人可在非结构化地形中实现高效运动,解决传统机器人平衡性差、能耗高等问题。技术核心包括生物力学建模、多传感器融合及自适应控制算法。
了解详情
10/16
2025
首页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
末页
1/6
咨询
电话
010-80201918
微信
留言
顶部
首页
咨询
电话
留言
顶部