SISTEMA DE ANALISIS CINEMATICO EN TIEMPO REAL PARA ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIONES DEPORTIVAS.

Sistema de análisis cinemático en tiempo real para entrenamientos y competiciones deportivas,

con un cabezal láser (1) para el registro de datos, conectado a un sistema informático (2) que los procesa y un soporte (3) para el cabezal láser (1) compuesto por una base (4) de apoyo, un raíl vertical (5) y un raíl horizontal (6) desplazable por el raíl vertical (5), mediante medios de desplazamiento vertical (7). El cabezal láser (1) es desplazable por el raíl horizontal (6) mediante medios de desplazamiento horizontal (8). Los medios de desplazamiento vertical (7) y horizontal (8) están conectados al sistema informático (2), que a partir de las imágenes procedentes de una cámara de vídeo (19) controla la posición, movimiento y velocidad de éstos, proporcionando así, el soporte (3), el movimiento del cabezal láser (1) a lo largo de un eje horizontal y de un eje vertical con el fin de mantener un contacto permanente del haz del láser emitido sobre un objetivo en movimiento para su análisis cinemático

Tipo: Patente de Invención. Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: P200900134.

Solicitante: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA
.

Nacionalidad solicitante: España.

Provincia: MADRID.

Inventor/es: FERRO SANCHEZ,AMELIA, FLORIA MARTIN,PABLO.

Fecha de Solicitud: 19 de Enero de 2009.

Fecha de Publicación: .

Fecha de Concesión: 17 de Noviembre de 2010.

Clasificación Internacional de Patentes:

  • A61B5/11 NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA.A61 CIENCIAS MEDICAS O VETERINARIAS; HIGIENE.A61B DIAGNOSTICO; CIRUGIA; IDENTIFICACION (análisis de material biológico G01N, p.ej. G01N 33/48). › A61B 5/00 Medidas encaminadas a establecer un diagnóstico (diagnóstico por medio de radiaciones A61B 6/00; diagnóstico por ondas ultrasónicas, sónicas o infrasónicas A61B 8/00 ); Identificación de individuos. › Medida del movimiento del cuerpo entero o de partes del mismo, p. ej. temblor de la cabeza o de las manos, movilidad de un miembro (para medida del pulso A61B 5/02).
  • G01S11/00 FISICA.G01 METROLOGIA; ENSAYOS.G01S LOCALIZACION DE LA DIRECCION POR RADIO; RADIONAVEGACION; DETERMINACION DE LA DISTANCIA O DE LA VELOCIDAD MEDIANTE EL USO DE ONDAS DE RADIO; LOCALIZACION O DETECCION DE PRESENCIA MEDIANTE EL USO DE LA REFLEXION O RERRADIACION DE ONDAS DE RADIO; DISPOSICIONES ANALOGAS QUE UTILIZAN OTRAS ONDAS.Sistemas para determinar la distancia o la velocidad que no utilizan la reflexión o la rerradiación (establecimiento de la posición mediante la coordinación de dos o más determinaciones de distancia G01S 5/00).

Clasificación PCT:

  • A61B5/11 A61B 5/00 […] › Medida del movimiento del cuerpo entero o de partes del mismo, p. ej. temblor de la cabeza o de las manos, movilidad de un miembro (para medida del pulso A61B 5/02).
  • G01S11/00 G01S […] › Sistemas para determinar la distancia o la velocidad que no utilizan la reflexión o la rerradiación (establecimiento de la posición mediante la coordinación de dos o más determinaciones de distancia G01S 5/00).
SISTEMA DE ANALISIS CINEMATICO EN TIEMPO REAL PARA ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIONES DEPORTIVAS.

Fragmento de la descripción:

Sistema de análisis cinemático en tiempo real para entrenamientos y competiciones deportivas.

Campo técnico de la invención

La presente invención pertenece al campo técnico de la Física y de las Ciencias del Deporte, más específicamente a la biomecánica deportiva, concretamente al registro y evaluación de datos cinemáticos de deportistas y, más concretamente, al registro, evaluación y análisis de espacios recorridos, velocidades y aceleraciones en los desplazamientos deportivos rectilíneos, así como la interpretación biomecánica de los datos registrados.

Antecedentes de la invención

Desde hace tiempo se han venido utilizando métodos de análisis cinemático aplicados a la biomecánica deportiva, concretamente de registro y análisis de la velocidad de desplazamiento. Muchas variables biomecánicas provocan variaciones de la velocidad de desplazamiento, como la frecuencia y longitud de zancada o ciclo, el patrón articular del deportista o las fuerzas de reacción del suelo, entre otras. Debido a su importancia, hasta la actualidad se han utilizado muy diversos sistemas para obtener la velocidad de desplazamiento del deportista en condiciones de entrenamiento y competición.

Antiguamente se utilizaban una serie de bobinas junto con un imán transportado por el propio sujeto para determinar la velocidad, lo que resultaba bastante incómodo dado que interfería éste en sus acciones.

Posteriormente se han utilizado diferentes sistemas para registrar de forma fiable la velocidad del desplazamiento, como por ejemplo, los sistemas de cronometraje multi-tiempos mediante fotocélulas, los sistemas de fotogrametría bidimensional y tridimensional mediante tecnología de cinematografía y videografía, tanto analógica como digital, los sistemas de registro mediante sensores de ultrasonidos, leds, infrarrojos y técnicas de visión artificial y, más recientemente, los radares y la tecnología láser.

En cuanto a los sistemas de cronometraje multi-tiempos mediante fotocélulas, pueden proporcionar información rápida pero los datos obtenidos son limitados. El sistema mide el tiempo empleado en recorrer una distancia determinada, y a partir de éste se calcula la velocidad media en ese intervalo. Por tanto, con esta tecnología no se puede conseguir una medición continua de la velocidad ni analizar la evolución de la velocidad de un deportista durante una prueba. Los sistemas de fotogrametría bidimensional y tridimensional, tanto de tecnología de cine como de vídeo analógico o digital de alta velocidad, proporcionan información detallada del movimiento del deportista, de su patrón articular y de las variaciones de la velocidad durante todo el desplazamiento. Sin embargo, para la obtención de resultados, es necesario digitalizar y procesar múltiples fotogramas invirtiendo para ello grandes cantidades de tiempo y dedicación. Otra desventaja de esta tecnología es la baja precisión y fiabilidad en los datos obtenidos, producida por diferentes motivos: por unas filmaciones de baja calidad obtenidas en unas condiciones del entorno no idóneas, por el complejo sistema de calibrado del espacio a filmar, por el posterior procesado de datos manual, o por la selección de un modelo antropométrico no adecuado, entre otros. Además, el deporte de alta competición necesita una retroalimentación inmediata para, a partir de los resultados de una prueba, mejorar las siguientes que forman parte de una misma competición: pruebas eliminatorias, semifinales y finales. Esta información inmediata no es posible obtenerla con los sistemas de fotogrametría actuales. Los sistemas tridimensionales con sensores de ultrasonidos, infrarrojos, leds, y, en general, técnicas de visión artificial, proporcionan datos de forma inmediata pero requieren instrumentar o marcar el cuerpo del deportista durante las pruebas, algo incómodo y, por otro lado, prohibido en competiciones. Además, se precisa una calibración del espacio, sumamente compleja, y unas condiciones muy controladas del entorno, hecho difícil de conseguir inclusive en entrenamientos.

En la actualidad, la tecnología láser y los sistemas de radares desarrollados para la medición de la velocidad de los vehículos han sido adaptados para medir la velocidad de carrera. Tanto los sistemas de radar como los de láser miden la velocidad aprovechando el efecto Doppler. La diferencia principal entre ambos sistemas radica en que un radar utiliza las ondas de radio, mientras que el láser usa el pulso de luz infrarroja.

La mayor ventaja del láser sobre otras tecnologías se debe a que se trata de una técnica que no interfiere en las acciones del deportista, y éste no debe ocuparse de participar en la medición, puesto que no es necesario usar ningún sistema externo para proporcionar datos de posición y velocidad en tiempo real y el espacio no requiere ser calibrado con medios externos. Esta inmediatez de resultados hace que esta herramienta sea muy útil y práctica para entrenadores y deportistas.

La tecnología láser puede ser utilizada tanto en pruebas dónde el principal objetivo sea recorrer una distancia en el menor tiempo posible, como por ejemplo, una carrera de 100 metros lisos, como en aquellas en las que cualquier desplazamiento sea importante para lograr un buen resultado, por ejemplo, en la carrera de aproximación de un salto en gimnasia artística.

La posibilidad de medición sin el uso de reflectores o medios externos y en tiempo real ha posibilitado que el sistema de medición con láser haya sido probado tanto en situación de competición como en situaciones controladas de entrenamiento o valoración de la condición física.

Una de las principales desventajas de la utilización del sistema láser para la medida de velocidades de desplazamiento es que únicamente se utiliza para trayectorias rectilíneas, dada la dificultad de seguir movimientos curvilíneos. Otra, es que mediante el sistema láser no se calcula de forma directa la velocidad, sino que ésta se obtiene de forma indirecta, por lo que para que los datos de velocidad y aceleración sean fiables, los datos brutos requieren del uso de óptimas técnicas de filtrado o suavizado alejadas del conocimiento habitual de los técnicos deportivos.

Los actuales sistemas de láser presentan el problema de que durante las mediciones existen frecuentes interposiciones de personas o elementos diversos entre el sistema láser y el deportista a medir. En situación de competición es habitual que otro atleta, juez o periodista cruce el carril por dónde se desplaza el deportista interponiéndose entre el láser y este último cortando así el haz y alterando los datos. Estos cruces son habituales llegando a producirse hasta en un 40% de las mediciones realizadas en una competición. Este problema se ve agravado con la colocación fija de los actuales sistemas láser. Puesto que estos cruces se suelen producir por detrás de la dirección que lleva el deportista, un sistema versátil que permitiera la posibilidad de elegir si se apunta a la espalda del atleta o al pecho, evitaría en cierta medida este problema.

Otro problema existente en los sistemas láser actuales es la dificultad para obtener datos de todo el desplazamiento del deportista debido precisamente a su colocación fija. El deportista a lo largo de su desplazamiento no mantiene la misma posición del cuerpo ni corre en todo momento justo por encima de una teórica línea recta; sino que, a la vez que se desplaza en sentido antero-posterior mediante un recorrido rectilíneo, realiza leves movimientos en dirección vertical y medio-lateral Por ejemplo, en una carrera de 100 metros lisos el atleta no siempre se encuentra en la misma postura; al inicio de la prueba está agachado en la salida de tacos y, una vez que se ha dado la salida, rápidamente se va incorporando a una posición más erecta, además se puede mover de derecha a izquierda en el interior de la calle de la pista de atletismo. Si la posición del láser se mantiene fija, el haz no contacta con la superficie del cuerpo del deportista en todo momento, y aparecen errores en la medición.

En la actualidad existen sistemas que deben desplazar, de un modo u otro, un sistema o instrumento de medición para intentar evitar la pérdida de datos del desplazamiento y la posición del sujeto a medir. Como por ejemplo, el aportado en el documento "People Trucking and following with Mobile robot using an omnidirectional camera and a laser" (Kovilarov M; Sukhatme G: Hyams J; Batavia P. - Robotics and Automation, 2006. ICRA 2006. Proceedings 2006 IEEE International Conference on Orlando, 15/05/2006-19/05/2006)...

 


Reivindicaciones:

1. Sistema de análisis cinemático en tiempo real para entrenamientos y competiciones deportivas que comprende

- un cabezal láser (1) para la toma de datos cinemáticos, conectado a

- un sistema informático (2) configurado para el registro y procesamiento de los datos tomados por el cabezal láser (1),

- un soporte (3) móvil, liviano, portátil y desmontable en el cual está dispuesto el cabezal láser (1), comprendiendo dicho soporte (3)

- una base (4) para el apoyo del soporte (3),

- un raíl vertical (5) fijado a la base (4) y sustentado por unos tubos diagonales (21) oblicuos a dicho raíl vertical, comprendiendo el raíl vertical (5) medios de desplazamiento vertical (7),

- y un raíl horizontal (6) unido al raíl vertical (5) mediante un segundo elemento de unión (10) que encaja en dicho raíl vertical (5), y que es desplazable a lo largo de dicho raíl vertical (5) mediante los medios de desplazamiento vertical (7), y que a su vez comprende medios de desplazamiento horizontal (8),

- estando el cabezal láser (1) unido al raíl horizontal (6) y siendo desplazable a lo largo de dicho raíl horizontal (6) mediante los medios de desplazamiento horizontal (8),

- estando los medios de desplazamiento vertical (7) y los medios de desplazamiento horizontal (8) conectados al sistema informático (2) que controla la posición, movimiento y velocidad de dichos medios de desplazamiento vertical (7) y de dichos medios de desplazamiento horizontal (8) mediante medios de control del movi- miento,

- comprendiendo adicionalmente el sistema una minicámara de vídeo digital (19) fijada al cabezal láser (1) y conectada al sistema informático (2), para realizar el seguimiento del haz del láser sobre un objetivo en movimiento a través del sistema informático (2), y para la visión y grabación del objetivo que contacta el láser,

proporcionando así el soporte (3) movimiento horizontal y vertical al cabezal láser (1) para mantener un contacto permanente del láser emitido por dicho cabezal láser (1) sobre un objetivo en movimiento, para su análisis cinemático,

dicho sistema de análisis cinemático en tiempo real para competiciones deportivas caracterizado porque el segundo elemento de unión (10) comprende

- una parte central (11) que encaja on el raíl vertical (5),

- dos travesaños laterales (12) que unen la parte central (11) y el raíl horizontal (6) estabilizando dicho raíl horizontal (6), y

- una cuña soporte (20) que encaja en el raíl vertical (5) y se une al raíl horizontal (6).

2. Sistema de análisis cinemático en tiempo real para entrenamientos y competiciones deportivas, según la reivindicación 1, caracterizado porque el cabezal láser (1) está unido al raíl horizontal (6) por medio de un primer elemento de unión (9) que encaja en el raíl horizontal (6) y es desplazable a lo largo de dicho raíl horizontal (6) mediante los medios de desplazamiento horizontal (8).

3. Sistema de análisis cinemático en tiempo real para entrenamientos y competiciones deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el raíl horizontal (6) tiene una longitud sustancialmente igual o inferior al ancho de la calle de una pista de atletismo.

4. Sistema de análisis cinemático en tiempo real para entrenamientos y competiciones deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque

- los medios de desplazamiento vertical (7) que desplazan al raíl horizontal (6) a lo largo del raíl vertical (5) comprenden

- una correa (13) vertical accionada por

- un servomotor (14),

- porque los medios de desplazamiento horizontal (8) que desplazan al cabezal láser (1) a lo largo del raíl horizontal (6) comprenden

- una correa (13) horizontal accionada por

- un servomotor (14),

- y porque los servomotores (14) que accionan las correas (13)

- están alimentados por fuentes de alimentación sincronizadas, y

- están conectados al sistema informático (2), realizando dicho sistema informático (2) el control de la posición, desplazamiento y velocidad del cabezal láser (1).

5. Sistema de análisis cinemático en tiempo real para entrenamientos y competiciones deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la base (4) del soporte (3) comprende

- dos tubos principales (15) convergentes entre sí hacia sus extremos delanteros, unidos entre sí por su zona central por un

- tubo transversal (16),

formando los tubos principales (15) y el tubo transversal (16) una "A" con sus extremos delanteros convergentes entre sí.

6. Sistema de análisis cinemático en tiempo real para entrenamientos y competiciones deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque la base (4) del soporte (3) comprende tres tubos principales (15) formando una "Y" invertida en la que el ángulo entre los tubos principales (15) es el mismo.

7. Sistema de análisis cinemático en tiempo real para entrenamientos y competiciones deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque la base (4) del soporte (3) comprende

- dos tubos principales (15) ligeramente convergentes entre sí hacia sus extremos delanteros, unidos entre sí por su zona central por un

- tubo transversal (16),

formando los tubos principales (15) y el tubo transversal (16) una "H" con sus extremos delanteros ligeramente convergentes entre sí.

8. Sistema de análisis cinemático en tiempo real para entrenamientos y competiciones deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7, caracterizado porque comprende al menos una rueda (17) dispuesta en cada uno de los extremos de los tubos principales (15) de la base (4).

9. Sistema de análisis cinemático en tiempo real para entrenamientos y competiciones deportivas, según la reivindicación anterior, caracterizado porque las ruedas (17) comprenden medios de frenado.

10. Sistema de análisis cinemático en tiempo real para entrenamientos y competiciones deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones 8 a 9, caracterizado porque las ruedas (17) son abatibles comprendiendo

- una primera posición de apoyo y rodamiento en el suelo,

- y una segunda posición abatidas sobre la parte superior de los tubos principales (15) que permite el apoyo y la fijación de dichos tubos principales (15) sobre el suelo.

11. Sistema de análisis cinemático en tiempo real para entrenamientos y competiciones deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende una bandeja (18) abatible para el apoyo de al menos parte del sistema informático (2), la cual está fijada a la parte trasera del soporte (3), y que comprende

- una primera posición de desplegada en la cual la bandeja (18) está dispuesta perpendicularmente al raíl vertical (5) y al menos parte del sistema informático (2) se dispone sobre dicha bandeja (18),

- y una segunda posición de plegada en la cual la bandeja (18) está dispuesta paralelamente al raíl vertical (5) y pegada a éste.

12. Sistema de análisis cinemático en tiempo real para entrenamientos y competiciones deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el sistema informático (2) comprende

- medios de registro de datos y análisis cinemático de dichos datos,

- una base de datos de valores de referencia, y

- medios de análisis biomecánico cualitativo y de interpretación biomecánica de los datos registrados.

13. Sistema de análisis cinemático en tiempo real para entrenamientos y competiciones deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones 5 a 12, caracterizado porque la base (4) del soporte (3) comprende

- dispuesta en cada uno de los extremos de los tubos principales (15) una pata regulable en altura, para la nivelación y estabilidad del sistema de análisis,

- y dispuestos en los tubos principales (15) unos niveles bidireccionales, para el control de la nivelación y estabilidad del sistema de análisis.

14. Sistema de análisis cinemático en tiempo real para entrenamientos y competiciones deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende un radar fijado al cabezal láser (1) para el registro y análisis de velocidades de objetivos que no pueden ser seguidos por el haz emitido por el cabezal láser en un instante determinado, estando conectado el radar al sistema informático (2).

15. Sistema de análisis cinemático en tiempo real para entrenamientos y competiciones deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende un receptor de aceleración fijado al cabezal láser (1) para la recepción de la señal de una pluralidad de acelerómetros dispuestos en diferentes segmentos corporales de un deportista, estando conectado el receptor de aceleración al sistema informático (2).

16. Sistema de análisis cinemático en tiempo real para entrenamientos y competiciones deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende un sistema de ultrasonidos fijado al cabezal láser (1) para el registro y análisis de movimiento de al menos un objetivo en el que se ha dispuesto al menos un sensor, estando conectado el sistema de ultrasonidos conectado al sistema informático (2).

17. Sistema de análisis cinemático en tiempo real para entrenamientos y competiciones deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende un receptor de señal luminosa fijado al cabezal láser (1) para la recepción de la señal de una pluralidad de sensores luminosos dispuestos en diferentes objetivos, estando conectado el receptor de señal luminosa al sistema informático (2).

18. Sistema de análisis cinemático en tiempo real para entrenamientos y competiciones deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende al menos una cámara adicional de vídeo fijada al cabezal láser (1) para el registro y análisis adicional de imágenes del movimiento, estando conectada la cámara adicional de vídeo al sistema informático (2).

19. Sistema de análisis cinemático en tiempo real para entrenamientos y competiciones deportivas, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende un sistema de visión artificial conectado al cabezal láser (1) y al sistema informático (2) para la dirección automática del haz del láser siguiendo el movimiento del deportista.


 

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