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La mesure ambulatoire de la force de réaction au sol (GRF) et du mouvement humain dans des conditions de vie libre est pratique, peu coûteuse et jamais limitée à l'analyse de la marche en laboratoire, ce qui est donc très souhaité par les chercheurs et les médecins cliniciens dans les applications biomédicales. Un système de plaque de force portable a été développé en intégrant de petits capteurs de force triaxiaux et des capteurs d'inertie tridimensionnels (3D) pour estimer la GRF triaxiale dynamique dans des applications biomécaniques. Le système, par rapport aux systèmes existants, se caractérise par sa légèreté, sa finesse et sa facilité de port. Un capteur de force à six axes (Nitta Co., Japon) a été utilisé comme appareil de mesure de vérification pour valider l'exactitude statique de la plaque de force développée. Pour évaluer la précision lors des mesures de dynamique de marche, nous avons comparé les mesures de la GRF triaxiale et du centre de pression (CoP) en utilisant le système développé avec les mesures de référence réalisées à l'aide d'une plaque de force stationnaire et d'un système d'analyse de mouvement optique. Les différences de racine carrée de la moyenne des carrés (RMS) des deux composants transversaux (axes x et y) et du composant vertical (axe z) de la GRF étaient respectivement de 4,3 ± 0,9 N, 6,0 ± 1,3 N et 12,1 ± 1,1 N, correspondant à 5,1 ± 1,1 % et 6,5 ± 1 % du maximum de chaque composant transversal et 1,3 ± 0,2 % du maximum du composant vertical de la GRF. La distance RMS entre les traces de CoP des deux systèmes était de 3,2 ± 0,8 mm, correspondant à 1,2 ± 0,3 % de la longueur de la chaussure. De plus, sur la base des résultats de l'évaluation de l'influence du système sur la marche naturelle, nous avons constaté que la marche n'était presque jamais affectée. Par conséquent, le système portable en tant qu'appareil alternatif peut être une solution potentielle pour mesurer le CoP et la GRF triaxiale dans des environnements non laboratoires.
Liu et al. (Tue,) ont étudié cette question.