Human gait acquisition of inertial sensor information fusion system and analysis method based on system includes at least 2 IMU sensors and 2 pieces of three axis accelerometer sensor, controller and PC; of which two identical IMU sensors mounted on at least one side of the body, legs, and to ensure a coaxial placement in the lateral thigh and leg for the sensitive position, feel, leg segment acceleration and angular velocity information transmission to the controller; two identical accelerometer sensor placed in a coaxial to the steel strip, and ensure that the sensor sensitive axis X axis direction parallel to the long side plate, the sensitive axis is parallel to the short axis direction Y the side plate, and the steel strip is installed on the lower back center position, and to ensure the long side and the human spine parallel and record the installation position to the hip axis with distance. The acceleration information in the direction of the lumbar spine of the sensitive human body is transmitted to the controller, and the controller and the upper computer are used to classify the different gaits and predict the gait.
【技术实现步骤摘要】
基于惯性传感器信息融合的人体步态采集分析系统及方法
本专利技术涉及了一种基于惯性传感器信息融合的人体步态采集分析系统及方法。
技术介绍
康复助残下肢外骨骼和军用负重外骨骼需要帮助穿戴者行走站立或者辅助穿戴者承载,二者应具有协调一致的步态规律。为实现下肢外骨骼良好的步态跟踪与控制,并提高其动态稳定性,需对穿戴者的步态数据进行步态信息采集和步态数据的分类、跟踪与预测等分析。(1)随着传感技术和数字化技术的发展,可用来检测人体运动步态信息的方法也越来越多,常用的方法主要包括图像序列解析、肌电信号检测、角度/角速度检测和加速度计检测等。(2)图像序列解析:利用计算机视觉技术从图像序列中检测运动及运动物体并对其进行运动分析、跟踪或识别;肌电信号检测:表面肌电信号是一种复杂的表皮下肌肉电活动在皮肤表面处的时间和空间上的综合结果,通过机电传感器检测人体表面的肌电信号,对其进行运动步态检测与分析;角度/角速度检测:通过陀螺仪等角速度传感器输出数据进行积分运算,计算人体运动角度,进而进行人体步态跟踪预测分析等;加速度计检测方法:利用加速度传感器检测重力矢量分量,计算人体肢体运动角度进而进行步态跟踪和分析运算等。图像序列解析:实时检测步态数据上成本大、数据处理量大且延时严重肌电信号检测:所用的传感器及配套装置价格高,信号识别分类难度大,并且肌电信号检测受到检测位置、汗水、温度等的影响,很容易受到信号干扰,可重复性不高角度/角速度检测:由于采用积分算法,导致误差持续累积,使得所求关节角误差逐渐增大加速度计检测方法:仅适用于静态解算,未推广至动态关节角度解算。
技术实现思路
本专利技 ...
【技术保护点】
基于惯性传感器信息融合的人体步态采集分析系统,其特征在于:包括至少2片IMU传感器、2片三轴加速度计传感器、控制器、上位机;其中两片相同的IMU传感器安装在人体至少一侧的大、小腿上,且保证同轴同向安置于大腿和小腿外侧位置,用于将其敏感到的大、小腿肢段的加速度、角速度信息传输至控制器;两片相同的加速度计传感器同轴同向安置于一块条形固定板上,且保证传感器敏感轴x轴方向平行于固定板长边、敏感轴z轴方向平行于固定板短边,并将条形固定板安装在腰部后背中心位置,且保证固定板长边与人体脊柱方向相平行并记录安装位置到髋关节转轴距离,用于敏感人体腰部脊柱方向的加速度信息并传输至控制器;控制器根据接收到的大、小腿肢段的加速度、角速度信息得到膝关节角度信息传输至上位机,根据接收的人体腰部脊柱方向的加速度信息进行差分运算,得到人体腰部的姿态信息传输至上位机;上位机根据接收到的膝关节角度信息结合穿戴者腿长得到穿戴者步频与步长信息,再根据腰部姿态信息结合腰部加速度计传感器安装位置信息得到穿戴者步频与步长信息,根据这两种步频与步长信息确定最终穿戴者更可靠的步态信息并存储;步态信息存储完成后,根据每一时刻的步态信息, ...
【技术特征摘要】
1.基于惯性传感器信息融合的人体步态采集分析系统,其特征在于:包括至少2片IMU传感器、2片三轴加速度计传感器、控制器、上位机;其中两片相同的IMU传感器安装在人体至少一侧的大、小腿上,且保证同轴同向安置于大腿和小腿外侧位置,用于将其敏感到的大、小腿肢段的加速度、角速度信息传输至控制器;两片相同的加速度计传感器同轴同向安置于一块条形固定板上,且保证传感器敏感轴x轴方向平行于固定板长边、敏感轴z轴方向平行于固定板短边,并将条形固定板安装在腰部后背中心位置,且保证固定板长边与人体脊柱方向相平行并记录安装位置到髋关节转轴距离,用于敏感人体腰部脊柱方向的加速度信息并传输至控制器;控制器根据接收到的大、小腿肢段的加速度、角速度信息得到膝关节角度信息传输至上位机,根据接收的人体腰部脊柱方向的加速度信息进行差分运算,得到人体腰部的姿态信息传输至上位机;上位机根据接收到的膝关节角度信息结合穿戴者腿长得到穿戴者步频与步长信息,再根据腰部姿态信息结合腰部加速度计传感器安装位置信息得到穿戴者步频与步长信息,根据这两种步频与步长信息确定最终穿戴者更可靠的步态信息并存储;步态信息存储完成后,根据每一时刻的步态信息,对不同步态进行分类;最后根据当前时刻步态数据和之前时刻步态信息,建立人体步态预测模型,进行步态预测。2.根据权利要求1所述系统,其特征在于:控制器根据接收到的2个加速度传感器的人体腰部脊柱方向的加速度信息得到人体腰部脊柱方向姿态信息,具体实现方式如下:首先,定义人体背部坐标系o-xyz,人体背部沿着脊椎向上方向为x轴正方向,人体背部平面与水平面交线左侧方向为z轴正方向,与x、z轴垂直前向方向为y轴正方向;然后根据2个加速度计传感器的三轴加速度信息采用差分解算方法得到滤去运动导致的动态误差之后的三轴加速度信息a,该加速度信息即为人体背部坐标系下分量ax、ay、az,ax、az为人体背部姿态下的重力矢量分量;最后根据重力矢量分量信息即可计算出人体背部姿态信息的大小:俯仰角和横滚角g为重力加速度;俯仰角为绕着z轴方向旋转的角度,横滚角为绕着y轴方向旋转的角度。3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于:所述的差分解算方法具体如下:同轴同向安装在一块固定板上的2个加速度计传感器采集的加速度分别为a1、a2,其与重力加速度g、两个加速度计传感器的安装矢量R1、R2、安装位置r1、r2、旋转角速度ω1、ω2相关,则采用差分解算方法滤出运动干扰加速度后的值为:4.根据权利要求1所述系统,其特征在于:控制器根据接收到的大、小腿肢段的加速度、角速度信息得到膝关节角度信息,具体实现方式如下:首先,根据加速度信息采用重力矢量投影方法计算得到大、小腿肢段加速度姿态信息...
【专利技术属性】
技术研发人员:郭雅静,朱晓荣,王福德,郑继贵,黄玉平,
申请(专利权)人:北京精密机电控制设备研究所,
类型:发明
国别省市:北京,11
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