三维足部扫描系统DOMESCAN/IBV
三维足底扫描系统ShapeScan100/IBV
动态人体扫描系统MOVE4D
床垫式压力分布测试系统Xsensor Mattresses
座椅压力分布测试系统
产品特点
High Resolution 高分辨率
XSENSOR压力传感器提供优越的、高分辨率的体表压力图像。
Flexible 高灵活性
压力传感器是由超柔性材料制成,贴合全身,提供人体在床垫和床垫组件上高精度的压力分布。
Reliable 高可靠性
传感器床垫和电子设备由优质材料制成,经久耐用,响应灵敏,能够满足床垫测试的所有要求。传感器性能优化,以确保降低滞后和蠕变。
Accurate 高精度
高分辨率床垫传感器提供高一致性的数据,在 0.2~4psi 的压力全量程提供精度±10%的测试结果。床垫传感器共有 10240 个感应点,间距(分辨率)为 0.5 英寸(12.7毫米)。每个传感器校准到 5~100mmhg或10~200mmhg。
Software & Analysis 软件与数据分析
记录全面、高分辨率的压力分布图像,并使用强大的分析和报告工具生成评价结果。Pro V8 软件为床垫设计师提供了一个完整的工具包,用于记录随时间变化的压力分布,识别传感器组以详细研究特定的身体区域,软件功能丰富,可以进行数据对比和数据导出。
软件生成的压力分布图像和数据的结合使您能够快速评估和比较不同的设计方案,甚至在设计修改过程中进行实时验证,从而使修改过程既快速又高效。
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已咨询218次压力分布与人体测量
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已咨询200次压力分布与人体测量
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已咨询244次压力分布与人体测量
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已咨询225次压力分布与人体测量
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已咨询258次床垫检测仪器
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已咨询995次心理人因
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已咨询239次压力分布与人体测量
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已咨询1122次Instron拉力试验机
Titan脑电系统是一款专为神经科学研究设计的先进工具,集高精度、便携性和多功能于一体。
专注于汽车驾驶模拟器测试技术研发与生产,建立自有厂房和驾驶模拟实验室,拥有强大的技术团队,技术能力涵盖结构设计、机械设计、造型设计、电子设计、自动化控制等。 经过多年的技术与经验积累,我们已成为汽车驾驶研究领域全栈式汽车驾驶模拟测试技术方案提供者和引航者! 支持汽车驾驶模拟测试技术方案定制与驾驶模拟器生产制造,全面覆盖交通及汽车领域的科研与测试需求。 高度定制化,全链路自主研发体系。助力部署
SILAB驾驶场景模拟软件是德国WIVW公司花费20多年时间开发的高仿真驾驶场景模拟软件,投放市场也已有15年时间,并不断被优化,满足不同应用的需求,客户包含了商业客户也有研究用户。如果您关注的是“驾驶人-汽车-交通环境”的交互,那么我们的驾驶场景模拟软件SILAB无疑是您理想的选择,SILAB功能丰富、灵活、高效,能够满足您的需求。
ERGONEERS公司基于SILAB仿真软件的强大功能,开发了摩托车驾驶模拟系统。让研究人员在实验室里就能进行摩托车的骑行测试,收集人车、人路、车路交互数据,并进行分析。
VTK(Vehicle Testing Kit)是为实车驾驶试验而设计的解决方案,让您轻松完成复杂的实车驾驶试验。它包括了一台功能强大的车载电脑工作站,预装D-Lab软件系统,包括检测功能模块和统计分析模块。它可以应用于大部分车型,同步记录和分析驾驶员行为以及行车数据。 您想轻松完成你的实车驾驶试验?VTK可以让您的愿望实现,它化繁为简,在一台车载电脑工作站中完成你所有的试验任务,解放车内空间,提高实验的安全性和稳定性,专门为实车使用而设计的特殊结构,使您的安装和运输都非常方便。
允许被测试者头部自由运动 自动识别并追踪头部,改善了头部转动和平移的算法,头部图像缩放和倾斜时,软件可以自动识别面部特征,而无需手动标记,减少准备时间;摄像头的自动曝光技术大大提升了对朝向或离开眼动仪的追踪(轴方向)。当被测试人的位置变化时,这个技术就会使系统设置变得比之前更加简单。 真正的3D追踪 Smart Eye世界坐标系功能模块,允许您建立一个和真实试验环境一样的3D世界,研究视线与3D目标区域的交互情况。 Smarteye Pro使用世界坐标系WCS,使您能够轻松的转换输出的坐标数据到其它的坐标系统。 软件系统输出 数据超过145种,包括头部和左右眼的数据,例如视线、头部姿态(6DoF)、眼、瞳孔尺寸、原始数据和过滤的数据、眨眼、凝视、扫视等。 多种数据输出方式 TCP、UDP、CAN,便于与第三方设备整合,现有的第三方通讯整合。E- Prime, Net Station, MAPPS Gazetracker,D-LAB. MATLAB,或者导出文本数据,例如 Excel、 Matlab等。 改进的算法 大大改善了之前技术的追踪限制,只需要一只眼睛的图像数据,系统就可以计算出视线方向;在多摄像头的系统中,系统会自动从多个摄像头捕捉的图像数据中挑选出质量更好的眼部图片,来实现有效的视线计算结果。