基于外骨骼模型的控制系统,基于假肢模型的肌电控制,人体神经肌骨系统运动协调分析系统,实时神经机械建模,神经力学模型装置,人体运动协调性评估分析系统,Real-time neuro-mechanical modelling,神经机械生理科学实验装置,神经力学科研实验系统,协调性功能训练系统
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qu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qian所未有,因此将为了解神经肌肉/骨科ji病的病因、诊断和治liao开辟新的途径。
系统特点:
人体运动神经控制协调系统,神经力学实验装置,实时 EMG 驱动的肌肉骨骼建模,神经肌肉募集分析系统,运动动作肌肉激活募系统,运动控制和生物力学,neuromechanics-system,人体神经肌肉骨骼运动力学系统,人体运动中的体感整合系统,神经控制协调人体行为分析系统