Enregistrer le mouvement d'objets ou de personnes.
- Méthodologies : Clients et marketing, Idéation, Conception de Produits
Systèmes de capture de mouvement

Systèmes de capture de mouvement
- Conception pour la fabrication additive (DfAM), Digital Twin, Ergonomie, Facteurs humains, Conception centrée sur l'humain, Prototypage, Robotique, Simulation
Objectif :
Comment il est utilisé :
- Technologie permettant d'enregistrer les mouvements humains et de les traduire en format numérique. Elle est utilisée dans une variété d'applications, du divertissement et du sport à la médecine et à l'ingénierie.
Avantages
- Fournit des données détaillées et précises sur les mouvements humains ; peut être utilisé pour créer des animations et des simulations réalistes.
Inconvénients
- Ils peuvent être coûteux et complexes à mettre en place et à utiliser ; les marqueurs peuvent être intrusifs et affecter les mouvements de la personne.
Catégories :
- Ingénierie, Ergonomie, Conception de Produits
Idéal pour :
- Analyser les mouvements d'un athlète pour améliorer ses performances, ou les mouvements d'un travailleur pour concevoir un poste de travail plus ergonomique. poste de travail.
Les systèmes de capture de mouvement sont utilisés dans de nombreux secteurs, notamment le cinéma, les jeux vidéo, la réalité virtuelle, la biomécanique, la rééducation et l'interaction homme-machine. Dans le secteur du divertissement, la technologie facilite la création d'animations et de personnages réalistes dans les films et les jeux vidéo, permettant aux cinéastes et aux développeurs de jeux de traduire les mouvements humains réels en formats numériques. Dans le domaine des sciences du sport, la capture de mouvement est utilisée pour analyser les performances des athlètes en enregistrant leur biomécanique, ce qui aide les entraîneurs et les soigneurs à affiner leurs techniques et à réduire les risques de blessure. Les professionnels de la santé utilisent la capture de mouvement pour évaluer les schémas de mouvement des patients à des fins de rééducation, en analysant la manière dont ils peuvent optimiser leur rétablissement grâce à des programmes de thérapie physique adaptés. Les ingénieurs s'appuient sur cette technologie pour concevoir des produits ergonomiques, en veillant à ce que les outils, les postes de travail et même les véhicules améliorent le confort de l'utilisateur tout en réduisant au minimum les tensions et les blessures. Le processus implique généralement une collaboration entre animateurs, analystes biomécaniques, thérapeutes et concepteurs de produits qui recueillent des données au moyen de caméras et de capteurs placés sur les sujets, et les traduisent en informations exploitables qui stimulent l'innovation dans tous ces domaines. Sa capacité à fournir des données précises permet une amélioration continue grâce à une conception itérative, ce qui en fait une méthodologie précieuse pour les équipes qui cherchent à améliorer les expériences des utilisateurs ou les résultats des performances.
Principales étapes de cette méthodologie
- Sélectionner la technologie de capture de mouvement appropriée en fonction des exigences de l'application. <Configurer l'environnement de capture de mouvement, en veillant à ce que les conditions d'éclairage et d'espace soient optimales. <Les marqueurs sont placés sur des sujets ou des segments de corps en fonction des besoins de suivi spécifiques. <Effectuer un étalonnage du système pour garantir une capture spatiale 3D précise des mouvements. <Exécuter des captures d'essai pour vérifier la précision du système et la visibilité du marqueur. <Enregistrer des séquences de mouvements au cours de diverses activités, en veillant à capturer les mouvements pertinents. <Traiter les données brutes à l'aide d'un logiciel de capture de mouvement pour traduire les mouvements en modèles numériques. <Analyser les données traitées afin d'évaluer les schémas de mouvement et d'identifier les points à améliorer. <Intégrer les données relatives aux mouvements dans des outils de simulation ou de conception en vue d'une analyse plus poussée ou d'évaluations ergonomiques. <Améliorer les recommandations en matière de conception ou de performance sur la base des résultats de l'analyse.
Conseils de pro
- Incorporez des algorithmes avancés de filtrage et d'apprentissage automatique dans votre pipeline de traitement des données afin d'améliorer la précision de l'analyse des mouvements et d'identifier les schémas de mouvement subtils.
- Utiliser une approche hybride de capture de mouvement, combinant des systèmes optiques et inertiels, afin d'améliorer la robustesse des données et la qualité de l'information. polyvalence dans différents environnements.
- S'engager en collaboration interdisciplinaire avec des experts en biomécanique pour interpréter les données de manière à fournir des recommandations exploitables pour l'amélioration des performances ou la conception ergonomique.
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Contexte historique
1986
(si la date est inconnue ou n'est pas pertinente, par exemple "mécanique des fluides", une estimation arrondie de son émergence notable est fournie)
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