<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Sensoren on ION Solutions</title><link>https://ion-solutions.at/tags/sensoren/</link><description>Recent content in Sensoren on ION Solutions</description><generator>Hugo</generator><language>de</language><lastBuildDate>Wed, 10 Dec 2025 00:00:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://ion-solutions.at/tags/sensoren/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>Biomechanische Bewegungsanalyse: Von der Kamera zum Datenmodell</title><link>https://ion-solutions.at/blog/biomechanische-bewegungsanalyse/</link><pubDate>Wed, 10 Dec 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://ion-solutions.at/blog/biomechanische-bewegungsanalyse/</guid><description>&lt;h2 id="traditionelle-vs-moderne-bewegungserfassung"&gt;Traditionelle vs. moderne Bewegungserfassung&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Die Analyse menschlicher Bewegung hat eine lange Geschichte. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts nutzte Eadweard Muybridge Serienfotografie, um den Galopp eines Pferdes zu zerlegen. Die moderne Biomechanik baute darauf auf — mit optischen Motion-Capture-Systemen, die reflektierende Marker an definierten Körperpunkten verfolgen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Systeme wie &lt;strong&gt;Vicon&lt;/strong&gt; oder &lt;strong&gt;OptiTrack&lt;/strong&gt; liefern submillimetergenaue 3D-Daten bei Abtastraten von 200 Hz und mehr. Sie sind der Goldstandard in der Forschung. Aber sie haben gravierende Einschränkungen:&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>