Notre technologie
AI
Notre technologie Mov-Scan avancée, alimentée par des algorithmes de traitement et d'apprentissage automatique intégrés à l'IA, vous permet de capturer une multitude de mesures et de biomarqueurs en une seule fois grâce aux puissantes capacités de plusieurs systèmes ou plateformes.
Mesure des cycles de mouvement pour la marche, la course et le saut afin d'analyser des paramètres tels que l'orientation du pied au moment du contact avec le sol, la symétrie, la distribution de l'activation musculaire (modèle d'activité musculaire), le taux de charge verticale, et bien plus encore !
LOGICIEL INTUITIF
Notre expérience logicielle intégrée à l'IA créera des données et des visuels faciles à comprendre, vous aidant à comprendre en profondeur le mouvement de vos patients avec un chemin suggéré pour l'amélioration et la correction du mouvement. Laissez les données guider vos décisions cliniques et les performances de vos patients.
Collecte rapide et efficace des données.
Utilisation de la technologie de l'intelligence artificielle pour l'évaluation des paramètres.
Utilisation d'un système de couleurs pour l'identification rapide des mesures irrégulières.
Comparaison avec les valeurs normales moyennes pour détecter tout écart anormal.
Améliorations continues grâce aux mises à jour automatiques des algorithmes.
Des résultats facilement compréhensibles et partageables .
Paramètres
Vitesse moyenne du patient.
Nombre de pas effectués par minute.
Longueur entre deux appuis successifs du talon du même pied.
Temps pendant lequel le pied est en contact avec le sol, normalisé pour être exprimé en pourcentage de la durée du cycle.
Temps pendant lequel le pied n'est pas en contact avec le sol, normalisé pour être exprimé en pourcentage de la durée du cycle.
Pourcentage du cycle pendant lequel les deux pieds sont en contact avec le sol en même temps.
Première sous-composante de la phase d'appui. La phase de chargement commence lorsque le talon touche le sol et amortit l'impact. Elle se termine lorsque les orteils touchent le sol au niveau du pied plat dans l'épreuve.
Deuxième sous-composante de la phase d'appui. La phase de pied plat commence au moment de l'entrée du pied plat et se termine lorsque le talon décolle au moment de la sortie du pied plat.
Troisième sous-composante de la phase d'appui. La propulsion est le temps qui s'écoule entre le décollage du pied plat et le décollage des orteils.
Hauteur minimale entre les orteils et le sol lors de l'oscillation du pied.
Défini entre le pied et le sol pour exprimer l'inclinaison dans le plan transversal du pied aux quatre moments clés du déroulement du pas : talon, pointe, décollage du talon et de la pointe.
Défini entre le sol et le pied au moment de la pose du talon.
Distance maximale entre le pied et le sol pendant la phase d'élan.
Distance maximale du mouvement latéral du pied pendant l'oscillation.
Définit entre l'orientation du pied et la trajectoire du patient.
La symétrie permet de déterminer si une jambe est plus utilisée que l'autre lors de la marche.
Rapport entre la vitesse de propulsion et la vitesse moyenne de la foulée.
Basé sur l'analyse des angles de pronation/supination, il représente la trajectoire du centre d'appui lors de la phase de contact au pied.
Évolution des paramètres au cours des différentes acquisitions.
Nombre moyen de pas cumulés par minute.
Vitesse de course moyenne pendant l'enregistrement.
Au cours d'un cycle de marche, durée pendant laquelle aucun pied n'est en contact avec le sol.
Temps moyen pendant lequel le pied est en contact avec le sol, exprimé en pourcentage du temps de foulée.
Temps moyen pendant lequel le pied n'est pas en contact avec le sol, exprimé en pourcentage de la durée de la foulée.
Distance parcourue en une foulée entre deux touches consécutives du même pied.
Défini entre le pied et le sol, l'orteil exprime l'inclinaison dans le plan transversal du pied aux trois moments clés du déroulement du pas : l'entrée du pied, le pseudo-pied plat et le décollage du pied.
Défini entre le sol et le pied au moment de la pose du talon.
Force de réaction verticale maximale du sol pendant la phase de contact.
Défini si le contact initial se fait plutôt avec le talon, le médio-pied ou l'avant-pied.
Exprime la congruence entre les valeurs obtenues pour le pied gauche et le pied droit.
hauteur maximale atteinte par le centre de masse lors d'un saut. La hauteur de saut est le point représentant la position moyenne de la matière du corps.
le nombre de sauts effectués.
la différence entre le pied droit et le pied gauche pendant le temps de vol.
la durée pendant laquelle les pieds du participant restent en contact avec le sol pendant les phases de décollage et d'atterrissage d'un saut
la longueur de chaque saut effectué (uniquement pour le test Triple Hop)
la mesure de la durée pendant laquelle le pied reste en l'air lors d'un saut.
la durée entre les phases de décollage et d'atterrissage lorsque les pieds du participant ne sont pas en contact avec le sol
la distance totale parcourue lors des tests de saut (triple et simple saut)
mesure de l'angle de flexion à l'atterrissage
le degré de pronation ou de supination du pied à l'atterrissage
mesure de l'angle de flexion au décollage.
la vitesse angulaire maximale atteinte par le pied avant le décollage.
la différence entre l'angle de flexion du pied droit et du pied gauche à l'atterrissage
la différence entre l'angle de pronosupination du pied droit et du pied gauche à l'atterrissage.
différence entre l'angle de flexion du pied droit et l'angle de flexion du pied gauche au décollage.
la stabilité pendant la phase d'atterrissage.
Différence d'angle entre le décollage et l'atterrissage par rapport à l'axe vertical ; le degré de rotation est calculé autour de l'axe vertical.
comparaison entre le pied droit et le pied gauche.
différence de stabilité de contact entre le pied droit et le pied gauche.
La force maximale exercée sur le corps pendant la phase d'impact initiale lorsque le pied entre en contact avec le sol en courant ou en sautant.
représentation graphique de la cadence pendant le test. La cadence est le nombre de sauts effectués en une minute (concerne uniquement le test de saut latéral).
Comment l'utiliser ?
La démarche peut être compliquée, rendez-la facile à comprendre !
Développée pour et avec les professionnels de la santé, la plateforme Mobility Scan améliore l'évaluation des patients en trois étapes simples en mesurant des données biomécaniques objectives qui ne peuvent être observées à l'œil nu.
Insérer
Placez les cosses dans les semelles et les semelles dans les chaussures de votre patient.
Connecter
Les semelles intelligentes se connectent instantanément à l'interface.
Analyser
Obtenez des données utiles pour établir un diagnostic, guider les programmes de rééducation et suivre les progrès au fil du temps.
les avantages
Développée pour et avec les professionnels de la santé, Digitsole Pro améliore l'évaluation des patients en trois étapes simples en mesurant des données biomécaniques objectives qui ne peuvent être observées à l'œil nu.
Insérer
Facile à installer et à mettre en œuvre: Placez les semelles connectées alimentées par la technologie Mov-Scan dans les chaussures du patient et démarrez l'analyse avec l'application. Le temps moyen d'une analyse est de seulement 3 min !
Connecter
Outil d'analyse portable et pratique
La technologie Mov-Scan capture les paramètres biomécaniques de vos patients pendant qu'ils marchent, courent ou sautent, tant en milieu clinique qu'en milieu réel.
Analyser
Interface intuitive: Créez un environnement technologique unique centré sur le patient grâce à notre interface conviviale qui facilite le partage des résultats avec les patients afin d'améliorer l'éducation, la motivation et l'observance des patients.
NOTRE PRODUIT
Le système Mobility Scan Platform est une solution d'IA avancée, portable, conviviale et rentable, conçue pour analyser avec précision les schémas de marche du monde réel.
Grâce à sa conception légère (moins de 3 kg) et à ses dimensions compactes (38 x 37 x 13 cm), vous pouvez l'emporter partout sans effort.
Notre technologie utilise le plus petit module de mesure inertielle au monde ! C'est la fusion réelle de la plaque de force et de la capture de mouvement. Une fois inséré dans vos semelles, vous récupérerez les données collectées à la fin de chaque activité pour les transformer en données cliniquement utilisables.
Gagnez du temps dans votre cabinet et créez un environnement technologique unique centré sur le patient grâce à notre interface web intuitive et facile à utiliser. Vous pourrez gérer vos patients, vérifier les résultats et générer des PDF en quelques clics.
Notre application facilite l'analyse de la marche, elle est disponible sur IOS et Android et vous permet de gérer vos patients et d'effectuer une analyse en moins de 3 minutes.
Notre technologie de pointe intègre le module de mesure inertielle le plus compact au monde , fusionnant efficacement les capacités des plaques de force et des systèmes de capture de mouvement.
En intégrant ce module dans vos semelles, les données capturées pour chaque activité peuvent être facilement consultées et converties en informations cliniques pertinentes pour un usage professionnel.
Notre technologie utilise le plus petit module de mesure inertielle au monde ! C'est la fusion réelle de la plaque de force et de la capture de mouvement. Une fois inséré dans vos semelles, vous récupérerez les données collectées à la fin de chaque activité pour les transformer en données cliniquement utilisables.
Semelles minces et légères conçues pour accueillir les capteurs de manière transparente, assurant une intégration discrète pendant les activités de haute intensité sur tout en fournissant une collecte de données cohérente et précise pour une analyse optimale des performances.
La semelle Digitsole Pro pèse 71 grammes (pour la taille 8,5) et est disponible en 6 tailles, de 4,5 à 13 US pour les hommes et de 5,5 à 11 US pour les femmes, pour s'adapter à tous vos patients.
Accédez dès maintenant à 5 cas d'utilisation de l'analyse de la marche et de la course à pied