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运动医学与重返赛场模块

利用数据驱动的洞察力优化性能并将再次受伤的风险降至最低

利用实时、客观的运动分析评估恢复情况,降低再受伤风险,提高运动成绩,使自己成为运动医学和重返赛场决策方面的权威专家。移动扫描平台可提供所需的精确数据,以便做出明智、自信的恢复比赛决策。

益处

我们的运动医学和重返赛场解决方案有哪些优势

通过运动医学和重返赛场模块,可以量化恢复进度、评估运动效率,并做出数据驱动的重返赛场决策。无论是伤后监测、成绩优化还是疲劳管理,我们的技术都能确保运动员安全有效地重返赛场

  • 高级跑步力学评估
    识别步幅缺陷、中足部负载失衡和推进力不一致,以优化跑步效率并防止再次受伤

  • 跳跃和跳跃准备状态测试
    测量地面接触时间、推进力学和不对称,以确认神经肌肉控制和重返赛场准备状态

  • 疲劳监测和性能优化
    检测神经肌肉疲劳导致的运动模式改变,以便更好地进行负荷管理和训练适应。

价值

为什么选择运动医学与重返赛场模块?

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数据驱动的重返体育决策

01

利用客观运动数据超越主观评估,确保运动员安全重返赛场,最大限度地降低再次受伤的风险。

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提高性能和预防损伤

02

利用对生物力学的深入了解,优化运动力学,预防过度运动损伤,并完善训练策略。

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更快、更自信的评估

03

利用实时步态、跑步和跳跃数据进行快速、精确的评估,从而更有效地进行康复和成绩指导。

参数

综合 生物力学数据

选项卡图标

一般参数

节奏
运行速度
双倍飞行时间
接触时间
振荡时间
步长
选项卡图标

足部运动学

前倾/后仰角度
打击角度
选项卡图标

高级参数

冲击力
比例打击模式
不对称
选项卡图标

一般情况

跳跃高度
跳跃次数
飞行时差
接触/站立时间
跳跃长度
飞行时间
摇摆时间
总距离
选项卡图标

足部运动学

起飞时的弯曲角度
起飞/推进速度
着陆时的屈伸角度
着陆时的上肢前伸角度
选项卡图标

高级参数

接触稳定性
绕 Z 旋转
着陆时的最大加速度
对称性
节奏
选项卡图标

足部运动学

着陆时的屈伸角度
着陆时的上肢前伸角度
起飞弯曲角度
推进速度
着陆时的屈伸角度差异
着陆时的上肢前伸角度差
起飞弯曲角度差
选项卡图标

高级

联系稳定性
绕 Z 旋转
对称性
接触稳定性差异
着陆时的最大加速度
节奏

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使用案例

广泛的 用例

客观分析患有各种运动障碍的病人的活动能力,无论是神经性、矫形性、运动性还是年龄性障碍。

案例研究图片

患有踝关节病的跑步者

一名 43 岁的男子因右膝关节疼痛前来就诊。他是由他的运动医师转诊的。他经常跑步(每周 35 至 60 公里)。

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后足外翻的青少年

患者是一名 12 岁的青少年,喜欢游泳和运动。他预约了足科医生,以更新他已穿了 4 年的鞋底,以适应足外翻。

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跑垒中不同击球的分析

对 3 名跑步者进行的罢工分析,他们有 3 种不同的病理特征:跟腱炎/右膝外侧疼痛,半月板开始损伤/左膝疼痛(ITBS)。

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