Melyik VBT Tech termék a legmegfelelőbb az Ön számára?

SEBESSÉGALAPÚ EDZÉS + TECHNOLÓGIA

Magától értetődik, hogy a sebességalapú edzés (VBT) súlyemelő teremben történő, pontos végrehajtásához technológiai eszközökre van szükség. Bár a sebességalapú edzés (VBT) még viszonylag új edzésmódszer, évről évre egyre több technológiai lehetőség és új eszköz jelenik meg a piacon. Ahogy a második bejegyzésünkben is említettük, úgy véljük, hogy a VBT-nek az edzésmódszerek között általánosan elterjedt formának kellene lennie. Nem építettünk volna rá egy egész vállalatot, ha nem hinnénk igazán ebben az edzésmódszerben.

Tisztában vagyunk azzal is, hogy vállalatként nem tennénk eleget kötelességünknek, ha nem tájékoztatnánk Önt részletesen a jelenleg elérhető különböző VBT-technológiai lehetőségekről. Amikor eljön az idő, hogy meghozza vásárlási döntését, szeretnénk abban segíteni, hogy bizalommal válasszon, tudva, hogy a választott termék az elkövetkező évek során számos különböző környezetben jól fogja szolgálni Önt. A bejegyzés technikai részét a könnyebb érthetőség érdekében viszonylag röviden fogalmaztuk meg. Mi, Perch, imádjuk ezeket a dolgokat. Ha bármilyen kérdése van, vagy szeretne többet megtudni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Melyek a VBT különböző formái?

3D-kamerák

A 3D-kamerák viszonylag új elemnek számítanak a VBT-technológiában. A 3D-kamerák – akárcsak bármelyik más kamera – pixelekből álló képeket készítenek. Azonban a pixelekhez nem szín, hanem „mélység” tartozik. A „mélység” egyszerűen azt jelenti, hogy az adott tárgy milyen messze van a kamerától.

Így látnak a 3D-kamerák, amikor a súlyemelő teremben követik a mozgást.
Így látnak a 3D-kamerák, amikor a súlyemelő teremben követik a mozgást.

A képet egy sor pixel alkotja. Minden pixelnek megvan a maga „mélysége”. A fenti képen a súlyzó körülbelül 1,6 méterre van a kamerától, a súlyemelő mellkasa körülbelül 1,1 méterre, a dobóasztal hátsó része pedig körülbelül 3,4 méterre. Ha ismerjük a kamera szögét és az objektum távolságát a kamerától, akkor meghatározható az objektum helyzete a háromdimenziós térben. Ezeket a 3D-koordinátákat felhasználva kiszámíthatjuk az időbeli elmozdulást. Ha az elmozdulás ismert, kiszámítható a súlyzó pályája, sebessége, gyorsulása és teljesítménye.

ELŐNYÖK:

  • Az érintésmentes mérés csökkentette a berendezések kopását és a lehetséges károsodásokat
  • Semmi sem kapcsolódik a sportolóhoz vagy a súlyzóhoz, így a súlyemelő terem munkamenetének zavarása minimális
  • Ahelyett, hogy egyetlen pontot mérnének, a kamerák a teljes súlyzórudat vagy edzőeszközt 3D-ben ábrázolják, ami lehetővé teszi az edzők számára, hogy bármilyen kompenzációs mozgásmintát észrevegyenek
  • A kamera több adatot dolgoz fel, mivel mindent lát; a 3D-kamerarendszerek skálázhatósága miatt kevesebb a korlátozás

HÁTRÁNYOK

  • A nagy mennyiségű adat feldolgozása jelentősebb számítási teljesítményt igényel. Ennek következtében a kamerás rendszerek szoftveres költségei általában valamivel magasabbak
  • A legtöbb 3D-kamera másodpercenként 30 képkockával rögzít, ami jelentős sebesség, és általában elegendő az edzőtermi mozgásokhoz, de a nagyobb sebességű mozgások (például a sprint) adatainak rögzítésénél korlátai lehetnek
  • A kamerák az elmozdulást mérik, ami kiválóan alkalmas a pálya leírására, de a mutatók kiszámítása visszamenőleges számításon alapul. Ha az idő függvényében mért távolságot használjuk a sebesség vagy a gyorsulás mérésére, az hibaterjedéshez vezethet, ha a távolságmérések pontatlanok

LINEÁRIS POZÍCIÓÉRZÉKELŐK

A lineáris pozícióérzékelők az eredeti, sebességalapú edzőeszközök. Egyszerűségük, intuitív kezelhetőségük és az adatok mintavételéhez szükséges minimális feldolgozási teljesítményüknek köszönhetően már évtizedek óta használják őket. Egy zsinórt rögzítenek a vizsgált tárgyhoz, általában egy súlyzóhoz. A zsinórt egy csigára tekerik, amely egy jeladóhoz van csatlakoztatva. Amikor a zsinórt meghúzzák, a csiga forog, és a jeladó méri az idő függvényében bekövetkező forgási elmozdulást. Ebből az információból meghatározható a lineáris sebesség. Gyakran néhány fontnyi feszítőerőt gyakorolnak a zsinórra, hogy a mozgás excentrikus (lefelé irányuló) szakaszában a zsinór feszes maradjon.

ELŐNYÖK:

  • Ez egy egyszerű módszer az elmozdulás mérésére, és a mintavételi gyakoriság nagyon magas lehet. Ez azt jelenti, hogy az adatok pontossága gyakran kiváló (ha a berendezést helyesen állítják be és a mérést helyesen végzik el)
  • A készülék fizikai tulajdonságainak köszönhetően a használata intuitív (csak le kell tenni a földre, rögzíteni egy zsinórt, és máris mérhetünk)

HÁTRÁNYOK

  • Egyes eszközök nem képesek mérni a zsinór megfeszítésének szögét, ezért az adatok pontosságát befolyásolhatja, hogy a sportoló vagy a felszerelés hol helyezkedik el az eszközhöz képest
  • A mozgó alkatrészek, valamint a kényes zsinórok és szerkezetek gyakori meghibásodásokhoz vezethetnek. A zsinórok hossza gyakran rögzített, ezért váratlanul elszakadhatnak vagy eltörhetnek, illetve korlátozhatják a sportoló mozgástartományát
  • A súlyzóra a húr feszültsége vagy ellenállása révén további erő hat
  • A húrok felhelyezése és leszerelése időigényes lehet, és megszakíthatja az edzés menetét
  • Az LPT-k csak a súlyzó egyetlen pontját mérik

GYORSULÁSÉRZÉKELŐK

A gyorsulásmérők számos fogyasztói elektronikai eszközben megtalálhatók. Ezek a FitBit készülékedben a lépések számlálásához használt számos elektronikus alkatrész egyikei, és a telefonod is ezek segítségével határozza meg a tájolását. Ugyanezeket a chipeket fel lehet szerelni egy súlyzóra vagy egy sportolóra a sebesség méréséhez.

A gyorsulásmérő lényegében egy chipre helyezett apró rugók sorozata. Amikor a gyorsulásmérő gyorsul, ezek a rugók a gyorsulással arányos erőt érzékelnek. Ezt az erőt mérik, és így kiszámítható a gyorsulás.

ELŐNYÖK:

  • A gyorsulásmérők nagyon elterjedtek, ezért olcsóbbak is, így a VBT ezen alkalmazása igen megfizethető
  • Az érintésmentes mérés csökkenti a berendezés kopását és a lehetséges károsodásokat

HÁTRÁNYOK

  • A gyorsulásmérővel végzett mérések a mérés jellegéből adódóan gyakran zajosak vagy pontatlanok. Az algoritmusok ezt részben kiküszöbölhetik, de nem teljesen.
  • A viselhető eszközöket gyakran nehéz csapatkörnyezetben alkalmazni; még a súlyzós edzések esetében is fennáll annak a kockázata, hogy a készülékek megsérülnek, vagy más módon zavarják az edzést
  • A gyorsulásmérők csak egy-egy mozgó pontot mérnek a személyen vagy a súlyzón
  • A gyorsulás időbeli méréséből származó hibák és pontatlanságok jelentkeznek az elmozdulás vagy a rúd pályájának kiszámításakor (visszaszámításként)

KÖVETKEZTETÉS

Reméljük, hogy ez segít tisztázni az esetleges fennmaradó kérdéseidet a VBT-technológiák működéséről, és útmutatást nyújt ahhoz, hogy melyik technológia lehet számodra a legmegfelelőbb hosszú távon. Ahogy már említettük, mi nagyon rajongunk az ilyen témákért, ezért bátran írd meg véleményedet az alábbiakban, és ne felejts el feliratkozni az RSS-hírcsatornánkra, valamint követni minket az alább linkelt közösségi média csatornáinkon.

EGYÉB ÉRDEKES BEJEGYZÉSEK!

Szeretnél többet olvasni az edzőtermekben alkalmazott technológiákról? Olvasd el a bejegyzésünket a Saints edzőtermében használt 3D-kamerákról!

Szeretnél többet megtudni a VBT alapjairól? Nézd meg PerchVBT-szótárát!

További információk Perch rőlitt találhatók! A termékvideókat pedig itt tekintheti meg. Ügyfélszolgálati weboldalunkat pedig itt találja.

Vissza az alapokhoz? Ismerkedj meg a VBT és az erőnléti edzés eredetével!

Készen áll a versenyelőny megszerzésére?