スタジアム環境におけるGNSSの価値

カタパルトでは、新製品をリリースする際、データ精度が最も重要です。これは、市場をリードするOptimEye S5、エリートチームスポーツ初のGNSSデバイスのエンジニアリングにおいて特に顕著でした。

GNSSとはGlobal Navigation Satellite System(全地球航法衛星システム)のことで、衛星を利用したすべての航法技術を網羅する包括的な用語である。現在利用可能なのは、米国の全地球測位システム(GPS)とロシアの全地球航法システム(GLONASS)の2つだけである。

GPSは上空に32基の衛星があり、GLONASSはさらに24基の衛星がある。つまり、GNSSベースのトラッキング技術は位置精度を大幅に向上させており、プレー環境が厳しくなればなるほど、衛星の増設は有利になる。GNSSの利点に関するビデオをご覧ください。

オプティムアイS5は、2000年のシドニー・オリンピック後にカタパルトが発明した技術に遡る、5世代にわたる衛星ベースのデバイスから設計されており、スポーツ・スタジアムで最高の精度を発揮することが独自に証明されている。

ウェアラブル・アスリート・モニタリングは、エリート・スポーツにおいてますますユビキタスになってきており、今やエリート・プログラムに不可欠な要素となっている。しかし、これらの技術のほとんどは、チップセットやアンテナ設計にさまざまな違いがあるGPSベースのモニタリングを使用しています。GPSで一般的に認識されている問題は、いわゆる「都市峡谷」やその他の困難なGPS環境でのパフォーマンスです。

OptimEye S5のGNSSとアンテナの設計が、GPSベースのデバイスと比較して、性能の向上、ひいてはアスリート・モニタリングのためのより信頼性の高いデータにつながるかどうかを調査するために、私たちは、有名で困難なスポーツ・スタジアムでの内部検証を設定しました。

オープンフィールド環境よりも商業スタジアムが選ばれたのは、多くのエリートスポーツ環境に関連する典型的なGPSの課題が見られたからである。

よく訓練された男性参加者(24歳)とよく訓練された女性参加者(24歳)が、グラウンドの中央にある50m四方の標示された場所を5周走った。

GPSの緯度、経度、速度はモニターから直接エクスポートされ、連続する位置解間の距離を計算するためにHaversine式が使用された。標準誤差推定値(SEE)とバイアスはMicrosoft Excelを使用して計算した。

さらに、位置解はKMLファイルとしてエクスポートされ、Google earthに読み込まれ、衛星画像上にプロットされた。得られたトレースは、位置の安定性について評価された。

OptimEye S5では、総測定距離のSEEとBiasが有意に低かった(SEE 1.86%対12.12%、Bias 6.08%対2.21%)。

これらの結果は、困難な衛星航法環境において、GNSSは位置と距離のパラメータ、および速度や加速度など、このデータから得られるその他のパラメータに対して、著しく優れたソリューションを提供することを示している。

カタパルトのOptimEye S5のような新世代のアスリート・モニタリング・デバイスに搭載されているGNSSエンジンとアンテナ・テクノロジーは、選手の混雑、スタジアム、断続的にまばらになる衛星コンステレーションなど、GPSが不利な環境において著しく優れていると結論づける説得力のある事例があります。

トラッキングエンジンは距離以上の情報を提供するが、これはエンジンからもたらされるソリューションの中で最も基本的なものであり、そのコンポーネントは、速度、加速度、および高速で過ごした時間や距離のようなその微分のような積分パラメータを導出するために使用されることに注意することが重要である。

エリートスポーツチームや専門家は、アスリートのパフォーマンス、健康状態、怪我のリスクを監視するために使用するすべての情報が、正確で、有効で、信頼できるものであることを求めています。今回の調査では、GNSSはGPSよりもはるかに正確なデータを提供し、アスリートのパフォーマンスを追跡できることが示されました。

GNSSとGPSの違いは、試合当日のスタジアム環境では倍増し、チームの貴重なデータ収集に大きく影響する。試合でのウェアラブル・テクノロジーの使用が増える中、どのウェアラブル・テクノロジー製品を使用するかを決める際には、上記のテストが非常に重要です。

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