Nuestra tecnología
AI
Nuestra avanzada tecnología Mov-Scan impulsada por algoritmos de procesamiento y aprendizaje automático integrados en IA le permite capturar multitud de métricas y biomarcadores de una sola vez gracias a las potentes capacidades de múltiples sistemas o plataformas.
Medición de los ciclos de movimiento de la marcha, la carrera y el salto para analizar parámetros como la orientación del pie en el contacto con el suelo, la simetría, la distribución de la activación muscular (patrón de actividad muscular), la tasa de carga vertical, ¡y mucho más!
SOFTWARE INTUITIVO
Nuestra experiencia de software integrada en IA creará datos y visuales fáciles de entender, que le ayudarán a comprender en profundidad el movimiento de sus pacientes con una ruta sugerida para la mejora y corrección del movimiento. Deje que los datos guíen sus decisiones clínicas y el rendimiento de sus pacientes.
Recogida de datos rápida y eficaz.
Utilización de la tecnología de IA para la evaluación de parámetros.
Utilización de un esquema de colores para la rápida identificación de medidas irregulares.
Comparación con los valores medios normales para detectar posibles desviaciones anormales.
Mejoras continuas mediante actualizaciones automáticas de los algoritmos.
Resultados fácilmente comprensibles y compartibles .
Parámetros
Velocidad media del paciente.
Número de pasos dados por minuto.
Longitud entre dos apoyos sucesivos del talón del mismo pie.
Tiempo durante el cual el pie está en contacto con el suelo, normalizado para ser expresado como porcentaje del tiempo de ciclo.
Tiempo durante el cual el pie no está en contacto con el suelo, normalizado para ser expresado como un porcentaje del tiempo de ciclo.
Porcentaje del ciclo durante el cual ambos pies están en contacto con el suelo al mismo tiempo.
Primer subcomponente de la fase de apoyo. La fase de carga comienza cuando el talón toca el suelo y amortigua el impacto. Termina cuando los dedos de los pies tocan el suelo en el pie plano en el evento.
Segundo subcomponente de la fase de apoyo. La fase de pie plano comienza en el evento de pie plano dentro y termina cuando el talón se despega en el evento de pie plano fuera.
Tercer subcomponente de la fase de apoyo. La propulsión es el tiempo que transcurre entre el despegue del pie plano y el despegue de la punta del pie.
Altura mínima entre los dedos y el suelo durante la oscilación del pie.
Definido entre el pie y el suelo para expresar la inclinación en el plano transversal del pie en los cuatro momentos clave del despliegue del paso: talón, punta, despegue del talón y de la punta.
Definido entre el suelo y el pie en el momento de la colocación del talón.
Distancia máxima entre el pie y el suelo durante la fase de impulsión.
Distancia máxima del movimiento lateral del pie durante la oscilación.
Define entre la orientación del pie y la trayectoria de desplazamiento del paciente.
Expresa la congruencia entre los valores obtenidos para el pie izquierdo y el derecho.La simetría permite determinar si una pierna se utiliza más que la otra al caminar.
Relación entre la velocidad de propulsión y la velocidad media de zancada.
Basado en el análisis de los ángulos de pronación/supinación, representa la trayectoria del centro de apoyo durante la fase de contacto en el pie.
Evolución de los parámetros durante las distintas adquisiciones.
Número medio de pasos acumulados por minuto.
Velocidad media de marcha durante la grabación.
A lo largo de un ciclo de marcha, duración cuando ningún pie está en contacto con el suelo.
Tiempo medio que el pie está en contacto con el suelo, puede expresarse como porcentaje del tiempo de zancada.
Tiempo medio durante el cual el pie no está en contacto con el suelo, puede expresarse como porcentaje de la duración de la zancada.
Distancia recorrida en una zancada entre dos touchdowns consecutivos del mismo pie.
Definida entre el pie y el suelo, expresa la inclinación en el plano transversal del pie en los tres momentos clave del despliegue del paso: pie dentro, pie pseudoplano y despegue del pie.
Definido entre el suelo y el pie en el momento de la colocación del talón.
Fuerza máxima de reacción vertical del suelo durante la fase de contacto.
Se define si el contacto inicial es más bien con el talón, el mediopié o el antepié.
Expresa la congruencia entre los valores obtenidos para el pie izquierdo y el derecho.
altura máxima alcanzada por el centro de masa durante un salto. La altura de salto es el punto que representa la posición media de la materia del cuerpo.-Cuento de saltos: número de saltos realizados.
número de saltos realizados.
la diferencia entre el pie derecho y el izquierdo durante el tiempo de vuelo.
la duración del contacto de los pies del participante con el suelo durante las fases de despegue y aterrizaje de un salto
la longitud de cada salto realizado (sólo para la prueba de triple salto)
la medida del tiempo que el pie está en el aire durante un salto.
la duración entre las fases de despegue y aterrizaje cuando los pies del participante no están en contacto con el suelo
distancia total completada durante las pruebas de salto (triple y salto simple)
medición del ángulo de flexión en el aterrizaje
grado de pronación o supinación del pie en el momento del aterrizaje
medición del ángulo de flexión en el despegue.
el alcance de la velocidad angular máxima del pie antes del despegue.
la diferencia del ángulo de flexión del pie derecho y del pie izquierdo en el momento del aterrizaje
la diferencia entre el ángulo de pronosupinación del pie derecho y del pie izquierdo en el momento del aterrizaje.
diferencia entre el ángulo de flexión de despegue del pie derecho y del pie izquierdo.
estabilidad durante la fase de aterrizaje.
Diferencia de ángulo entre el despegue y el aterrizaje con respecto al eje vertical; el grado de rotación se calcula en torno al eje vertical.
comparación entre el pie derecho y el izquierdo.
diferencia de estabilidad de contacto entre el pie derecho y el izquierdo.
la fuerza máxima ejercida sobre el cuerpo durante la fase inicial de impacto cuando un pie entra en contacto con el suelo al correr o saltar.
representación gráfica de la cadencia durante la prueba. La cadencia es el número de saltos realizados en un minuto (se refiere únicamente a la prueba de Salto lateral).
¿Cómo se utiliza?
La marcha puede ser complicada, ¡hágala fácil de entender!
Desarrollada para y con profesionales sanitarios, la plataforma Mobility Scan mejora las evaluaciones de los pacientes en tres sencillos pasos midiendo datos biomecánicos objetivos que no pueden observarse a simple vista.
Inserte
Ponga las vainas en las plantillas y las plantillas en los zapatos de su paciente.
Conectar
Las plantillas inteligentes se conectarán instantáneamente a la interfaz.
Analice
Obtenga datos útiles para emitir diagnósticos, orientar los programas de rehabilitación y realizar un seguimiento de los progresos a lo largo del tiempo.
las ventajas
Desarrollado para y con profesionales sanitarios, Digitsole Pro mejora las evaluaciones de los pacientes en tres sencillos pasos midiendo datos biomecánicos objetivos que no pueden observarse a simple vista.
Inserte
Fácil de configurar y aplicar: Coloque las plantillas conectadas con tecnología Mov-Scan en los zapatos del paciente e inicie el análisis con la aplicación. El tiempo medio de un análisis es de solo 3 minutos.
Conectar
Herramienta de análisis portátil y práctica
La tecnología Mov-Scan captura los parámetros biomecánicos de sus pacientes mientras caminan, corren o saltan, tanto en entornos clínicos como en el mundo real.
Analice
Interfaz intuitiva: Cree un entorno tecnológico único centrado en el paciente gracias a nuestra interfaz fácil de usar que facilita compartir los resultados con los pacientes para mejorar la educación, la motivación y el cumplimiento del paciente.
NUESTRO PRODUCTO
El sistema Mobility Scan Platform es una solución de inteligencia artificial avanzada, portátil, fácil de usar y rentable, diseñada para analizar con precisión los patrones de la marcha en el mundo real.
Con su diseño ligero (menos de 3 kg/6 libras) y sus dimensiones compactas (38 x 37 x 13 cm / 14,96 x 14,57 x 5,12 pulgadas), puede llevarlo sin esfuerzo dondequiera que vaya.
Nuestra tecnología utiliza el módulo de unidad de medición inercial más pequeño del mundo. Es la fusión en el mundo real de la placa de fuerza y la captura de movimiento. Una vez insertado en sus plantillas recuperará los datos recogidos al final de cada actividad para procesarlos en datos clínicamente utilizables.
Gane tiempo en su consulta y cree un entorno tecnológico único centrado en el paciente gracias a nuestra Interfaz Web intuitiva y fácil de usar. Podrá gestionar sus pacientes, consultar los resultados y generar PDF en pocos clics.
Nuestra app facilita el análisis de la marcha, está disponible en IOS y Android permitiéndote gestionar a tus pacientes y realizar un análisis en menos de 3 minutos.
Nuestra tecnología de vanguardia incorpora el módulo de unidad de medición inercial más compacto del mundo , fusionando eficazmente las capacidades de las placas de fuerza y los sistemas de captura de movimiento.
Al integrar este módulo en sus plantillas, se puede acceder cómodamente a los datos capturados de cada actividad y convertirlos en información clínicamente relevante para uso profesional.
Nuestra tecnología utiliza el módulo de unidad de medición inercial más pequeño del mundo. Es la fusión en el mundo real de la placa de fuerza y la captura de movimiento. Una vez insertado en sus plantillas recuperará los datos recogidos al final de cada actividad para procesarlos en datos clínicamente utilizables.
Plantillas delgadas y ligeras diseñadas para alojar los sensores a la perfección, garantizando una integración discreta durante las actividades de alta intensidad de , al tiempo que proporcionan una recopilación de datos constante y precisa para un análisis óptimo del rendimiento.
La plantilla Digitsole Pro pesa 71 gramos (para la talla 8,5) y está disponible en 6 tallas, de 4,5 a 13 US hombre y de 5,5 a 11 US mujer, para adaptarse a todos sus pacientes.
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