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上海自动化运动捕捉系统 客户至上 逢友供

上传时间:2025-09-28 浏览次数:
文章摘要:MIQUS的链接很便捷,是由单根菊链式数据及电源线串联而成。MIQUS运动捕捉相机产品规格:1.相机输出模式:标记点坐标影像;2.标记点支持:被动标记点;3.相机材料:对流冷却,铝制和塑料机身;4.频闪:不可见红外光(102NIR

MIQUS的链接很便捷,是由单根菊链式数据及电源线串联而成。MIQUS运动捕捉相机产品规格:1.相机输出模式:标记点坐标影像;2.标记点支持:被动标记点;3.相机材料:对流冷却,铝制和塑料机身;4.频闪:不可见红外光(102NIRLEDs@850nm);5.链接:菊链式单根数据及电源混合线;6.操作温度:0-35C;7.相机尺寸:1408784mm(5.53.43.3英寸)重量:~0.7kg(1.54lbs);8.OQUS兼容:No.MIQUS动作捕捉相机比其他动作捕捉系统运用更少的链接线和更少的系统搭建时间......运动捕捉系统在训练模拟中,帮助记录士兵的战术动作,提升训练效果。上海自动化运动捕捉系统

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在《绳驱动连续体机器人标定方法》一文中,宁波大学与中科院宁波材料所的李法民等研究团队针对绳驱动连续体机器人定位精度不足的问题展开了研究。研究团队提出了一种基于指数积(POE)公式的误差标定与补偿方法,建立了连续体机器人的运动学与误差传递模型,并通过小二乘法进行参数辨识与补偿。实验中,团队利用Qualisys三维运动捕捉系统精确获取机器人末端位姿,对算法进行了仿真与实物样机验证。结果显示,标定后机器人位置精度提升32.23%,姿态精度提升81.64%,证明了该方法的有效性。这项研究为连续体机器人控制精度提升提供了可行途径。普陀区运动捕捉系统均价上海逢友信息科技有限公司的“运动捕捉系统”凭借其高精度和稳定性,赢得了市场的认可。

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无人机和机器人的决策能力和行动能力的算法越来越复杂。它们也面临着复杂环境,需要相互间或者人机交互的高度安全性。所以,确定无人机和机器人在6自由度(6DOF)和实时的准确位置至关重要。而这正是Qualisys动作捕捉系统所擅长的技术。在这一领域的研究中,越来越多的大学、科研机构选择了Qualisys动作捕捉系统进行测试。Qualisys:Qualitysystem源自瑞典,提供高精度动作捕捉和3D位置追踪系统,应用于工业、生物力学、影视动画、虚拟现实、机器人和运动科学等领域。Qualisys动作捕捉系统可在室内、户外、地面及空中、水下等各种环境中使用。

    服务机器人广泛应用于医疗、养老、康复等场景,需要具备良好的交互性和泛化能力,以满足不同环境和人群的需求。然而,在实际研究与应用中,受限于个体差异和环境复杂性,常常面临训练数据不足、动作标准不统一、任务适配性差等问题。Qualisys三维运动捕捉系统能够在多场景下采集高精度的人体运动数据,建立标准化动作基准,并为模仿学习和性能评估提供可靠依据。这为服务机器人在康复、护理等领域的设计与优化提供了重要支持。在《下肢外骨骼助力机器人动力学建模及实验研究》一文中,安徽信息工程学院王月朋针对下肢外骨骼在人机协同助行中的动力学建模与实验验证展开了研究。研究团队基于电液伺服驱动外骨骼APWR-A01,将机器人简化为七连杆结构,并结合步态平衡理论,采用牛顿–欧拉法建立摆动相与支撑相下的动力学模型。通过代入不同步态相位的人体关节角度、速度等数据,计算得到各关节理论驱动力矩。不同患者差异带来的适配问题提供了优化思路。 动捕捉系统在康复医学中用于监测患者动作恢复情况,辅助康复。

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QTM运动捕捉与分析软件(QualisysTrackManager)一款能够兼容所有运动捕捉类型的软件!作为Qualisys运动捕捉系统的配套操作软件,QTM是在Windows基础上开发的,能够和任何型号的Qualisys运动捕捉摄像机配合工作,确保快速而准确的数据采集和分析,该系统能够实时采集2D,3D,6DOF的动作数据,QTM能够满足各种应用需求,包括人机工效、人体工程、医学康复、运动研究、自动化控制、动画制作、工业监测等等。能够与生理设备和测力台结合,为您提供完美的生物力学解决方案“运动捕捉系统”作为上海逢友信息科技有限公司的主营业务,深受医学研究机构的青睐。徐汇区运动捕捉系统设备

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研究团队设计了螺旋杆+活动铰链的行波驱动机构,可在陆地实现高越障能力;同时在其一侧安装柔性仿生鳍,将波动转化为水中推进力,从而实现单一驱动系统兼顾水陆环境。在此基础上,团队建立了运动学模型,并利用数值仿真分析了游动模态的水动力特性,提出了结合A*算法与minimumsnap的跨介质轨迹规划方法。实验中,研究人员搭建了自研WARAR样机,并使用QualisysArqusA12运动捕捉系统在陆地和水域环境中对其运动性能进行验证。结果显示,机器人能够完成直行、转向、爬坡和游动等任务,陆地直行误差率比较低为0.33%,水中游动误差率也稳定在1%左右,验证了其高精度轨迹跟踪与跨介质适应性。该研究展示了仿生驱动+运动捕捉验证在两栖机器人设计中的应用潜力,为未来灾害救援、环境探测和jun事侦察等复杂场景下的跨介质作业机器人提供了新方案。上海自动化运动捕捉系统

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