Les cellules photoélectriques 101: une introduction à l'évaluation moderne de la vitesse

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Timing Gates 101: An introduction to modern speed assessment

En théorie, la vitesse est un concept simple. La fréquence de foulée, la longueur de foulée, le schéma d’appui du pied et la durée de contact avec le sol constituent les quatre « piliers » de la performance en vitesse. Cependant, la mesure et l’entraînement des qualités spécifiques liées à la vitesse nécessitent souvent du matériel de laboratoire ou des capteurs coûteux, inaccessibles à de nombreux praticiens.

En fin de compte, les entraîneurs souhaitent pouvoir entraîner et évaluer la vitesse de leurs athlètes de manière simple et rapide. C'est pourquoi le rapport qualité-prix, la facilité d'utilisation et l'efficacité sont des facteurs clés pour déterminer quelle technologie permet le mieux d'atteindre ces objectifs. C'est ainsi que les cellules photoélectriques s'imposent généralement comme la solution de choix pour l'entraînement et l'évaluation de la vitesse.

Au final, les entraîneurs souhaitent simplement et rapidement entraîner et évaluer la vitesse de leurs athlètes… Les cellules photoélectriques s’imposent généralement comme la solution de choix pour l’entraînement et l’évaluation de la vitesse. 

Dans cet article, nous aborderons les principes fondamentaux de la technologie des cellules photoélectriques, les avantages, les atouts et les fonctionnalités offerts par les cellules photoélectriques modernes, ainsi que quelques conseils à l'intention des professionnels qui souhaitent se lancer dans la réalisation d'évaluations de vitesse.

Vous souhaitez en savoir plus sur les tests de vitesse ? Consultez notre Guide pratique des tests de vitesse.

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Types de technologies d'évaluation de la vitesse

Les évaluations de la vitesse se présentent sous de nombreuses formes et variétés. Pour tester et améliorer efficacement la vitesse, vous devez d'abord comprendre les outils à votre disposition, leurs atouts, leurs faiblesses et leur adéquation avec vos besoins spécifiques et ceux de vos athlètes.

Cependant, sur le marché actuel, les professionnels disposent d'une multitude d'options d'évaluation de la vitesse, et le choix peut s'avérer difficile. Vous trouverez ci-dessous une comparaison simple de certaines des technologies modernes de test de vitesse les plus couramment utilisées.

Chaque technologie présente ses atouts et ses limites, ce qui explique pourquoi de nombreuses équipes sportives de haut niveau et institutions de recherche ont souvent recours à plusieurs technologies de mesure de la vitesse. Cependant, les cellules photoélectriques restent généralement l’outil de prédilection des professionnels pour mesurer la vitesse, en raison de leur précision, de leur efficacité, de leur adaptabilité et de leur prix abordable.

Chaque technologie présente ses avantages et ses limites… Cependant, les cellules photoélectriques restent généralement l’outil de prédilection des professionnels pour les tests de vitesse, en raison de leur précision, de leur efficacité, de leur adaptabilité et de leur prix abordable. 
 TechnologieAvantagesInconvénients
Chronomètre
Chronométrage manuel des événements par un opérateur qui démarre et arrête le chronomètre à des moments clés.
Simple à utiliser, très peu coûteux.Sujet aux erreurs de l'opérateur, peut sous-estimer les temps intermédiaires.
Cellules photoélectriques
Les temps intermédiaires sont mesurés lorsque l'athlète franchit un faisceau infrarouge ou laser.
Précis et efficaces, les systèmes de chronométrage automatiques réduisent les erreurs. Certains systèmes sont capables de mesurer les changements de direction (COD) et l’agilité.La configuration doit être précise et fiable. Le système mesure le temps et calcule la vitesse à partir des temps intermédiaires.
Radar
Les ondes radio Doppler mesurent la vitesse d’un objet qui se rapproche ou s’éloigne de l’appareil.
Mesure la vitesse à distance. Très précis, il permet de mesurer la vitesse instantanée.Sensible à la direction et à la position de l’objet. Ne permet pas de mesurer la vitesse moyenne et rend difficile la consolidation des données.
GPS
Utile pour les sports de plein air ; permet de mesurer la vitesse instantanée. Couvre de vastes zones. Permet de mesurer des tâches de changement de direction proches de celles rencontrées en match.
Les signaux satellites calculent la vitesse en fonction des changements de position au fil du temps.Limité par la qualité des satellites. Les données instantanées sont moins fiables. Grand nombre de paramètres et de données à analyser.
Unité de mesure inertielle
Très portable et fiable. Fournit des données d’accélération et de vitesse dans les trois plans.
Les accéléromètres et les gyroscopes mesurent la vitesse et les variations angulaires dans le sport.Sensible aux collisions ou aux mouvements externes. Nécessite un étalonnage. Requiert des connaissances approfondies pour l’analyse.
Technologie des moteurs
Utile pour le renforcement musculaire et le conditionnement physique, ainsi que pour évaluer les exigences cinétiques et cinématiques liées à la vitesse.
Le câble est fixé à l’athlète et au moteur ; la vitesse et la force sont mesurées à partir de la résistance motorisée.L'équipement est coûteux et encombrant. L'interprétation des données nécessite des connaissances approfondies.
Suivi optique
Non invasif, permet de suivre simultanément plusieurs athlètes et équipements (par exemple, un ballon).
Des caméras capturent et analysent les mouvements grâce au traitement d’images.Nécessite plusieurs caméras de haute qualité, une installation complexe qui n’est pas portable et qui est très coûteuse.

Présentation des technologies courantes d'évaluation de la vitesse, soulignant les avantages et les inconvénients typiques associés à chaque appareil.

L'évolution de la technologie des cellules photoélectriques

Les cellules photoélectriques ont fait leur apparition dans le domaine de la mesure de la vitesse dans les années 1980 ; les premiers modèles utilisaient des cellules infrarouges pour chronométrer des épreuves de vitesse contre la montre, telles que le sprint sur piste, les courses de ski et les épreuves d'autocross.

Alors que les progrès technologiques dans le domaine de la détection de rupture de faisceau, l'analyse des données et la précision de la synchronisation ont donné naissance à des technologies modernes de cellules photoélectriques telles que SmartSpeed, les principes fondamentaux des évaluations par porte de synchronisation restent les mêmes. Les technologies modernes de synchronisation offrent des fonctions de synchronisation précises et automatisées qui simplifient considérablement les complexités liées à la configuration, à l'analyse et au suivi des données propres aux méthodes traditionnelles de test de vitesse.

Les technologies modernes de chronométrage offrent des fonctions de chronométrage précises et automatisées qui simplifient considérablement la configuration, l'analyse et le suivi des données par rapport aux méthodes traditionnelles de mesure de la vitesse. 
Timeline of modern timing solutions, including the first timing gates, RFID-enabled testing, magnetic field timing systems and app-enabled testing devices like SmartSpeed Plus.

Chronologie des solutions de chronométrage modernes, notamment les premières barrières de chronométrage, les tests utilisant la technologie RFID, les systèmes de chronométrage par champ magnétique et les appareils de test via application mobile tels que SmartSpeed Plus.

Sur le marché actuel, les professionnels disposent d'un large éventail de technologies de cellules photoélectriques. Les meilleurs de ces systèmes leur permettent de réaliser toute une série de tests et d'exercices, d'évaluer plusieurs athlètes à la fois et de regrouper les données des tests sur une seule et même plateforme (telle que VALD Hub) tout en restant abordable, portable et facile à utiliser.

Ces avancées ont simplifié le processus de mesure de la vitesse, permettant ainsi à un nombre sans précédent de professionnels d'évaluer avec précision les athlètes et de leur proposer des programmes d'entraînement adaptés.

Fonctionnement des cellules photoélectriques

Athlete in three-point stance just before a speed assessment with superimposed infrared beam aligned with SmartSpeed reflector.

Athlète en position de départ « trois points » juste avant un test de vitesse, avec un faisceau infrarouge superposé aligné sur le réflecteur SmartSpeed.

La plupart des cellules photoélectriques utilisent la technologie des « faisceaux » : ils émettent un faisceau infrarouge ou (comme c'est le cas, par exemple, avec SmartSpeed Plus) un faisceau LiDAR, qui est guidé par un réflecteur, créant ainsi une ligne invisible qui sert de signal de « déclenchement de la barrière ». SmartSpeed utilise cette technologie pour suivre avec précision la vitesse des athlètes.

La technologie des barrières lumineuses peut également être optimisée grâce à des fonctionnalités logicielles intelligentes telles que le traitement de correction d'erreurs (ECP) de SmartSpeed, qui permet de détecter et d'ignorer les passages erronés d'un bras ou d'une jambe, garantissant ainsi que le système n'enregistre que les intervalles de temps pendant lesquels le torse de l'athlète a franchi la barrière.

Error correction processing demonstration displaying how SmartSpeed detects the torso beam break rather than a lead or trail limb.

Démonstration du processus de correction d'erreur montrant comment SmartSpeed détecte la rupture du faisceau au niveau du torse plutôt qu'au niveau d'un membre avant ou arrière.

Principales caractéristiques des cellules photoélectriques

Les cellules photoélectriques présentent des caractéristiques variées, allant de différentes fonctionnalités matérielles à des applications et infrastructures logicielles très diverses qui collectent, stockent et affichent leurs données. Cependant, la plupart des cellules photoélectriques partagent plusieurs points communs, ce qui témoigne de leur statut de technologie relativement aboutie.

Les portails temporels présentent diverses fonctionnalités… [qui] peuvent avoir un impact significatif sur l'expérience des utilisateurs ou sur leur adéquation à certains environnements, applications, organisations et professionnels.

Représentation du matériel SmartSpeed Plus.

Malgré cela, comme pour la plupart des technologies (par exemple, les smartphones, les montres connectées, les ordinateurs et les tablettes), de nombreux modèles se ressemblent et remplissent en fin de compte des fonctions similaires ; ils présentent toutefois souvent des caractéristiques distinctives, certes mineures mais importantes. Ces caractéristiques peuvent avoir un impact significatif sur l’expérience des utilisateurs ou sur leur adéquation à certains environnements, applications, organisations et professionnels. 

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Types d’alimentation : Les portillons de chronométrage sont généralement soit filaires (alimentés sur secteur), soit sans fil (alimentés par batterie). Les barrières alimentées par batterie peuvent comporter des batteries intégrées ou – comme c’est le cas, par exemple, pour le modèle SmartSpeed Plus – des packs de batteries amovibles et rechargeables.

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Connectivité : Alors que les cellules photoélectriques filaires traditionnelles ne disposaient généralement que d’une connectivité filaire (par exemple, un câble USB), la plupart des cellules photoélectriques modernes permettent la collecte de données sans fil. En raison des limites de portée du Bluetooth (généralement 10 mètres (m) ou moins pour les appareils Bluetooth 4 ou antérieurs), de nombreux modèles de cellules photoélectriques utilisent d’autres protocoles à plus longue portée, tels que ZigBee, pour la communication entre les barrières, puis réservent le Bluetooth à la connexion entre la barrière principale et l’appareil de collecte de données (par exemple, un smartphone ou une tablette).

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Fonctionnalités d’installation : La plupart des systèmes modernes de cellules photoélectriques comprennent des trépieds permettant de positionner facilement les barrières à la bonne hauteur. L’alignement des barrières avec leurs réflecteurs peut toutefois s’avérer délicat ; c’est pourquoi certaines barrières modernes intègrent des fonctionnalités visant à simplifier ce processus. Par exemple, SmartSpeed Plus utilise son écran LED pour afficher des indications simples à l’utilisateur afin de confirmer si les barrières sont alignées ou non.

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Applications de collecte de données : La plupart des systèmes de cellules photoélectriques modernes intègrent une application de collecte de données compatible avec les PC ou les appareils mobiles, permettant de configurer les barrières, de mettre en place des exercices, de sélectionner les athlètes à tester, d’effectuer les tests, d’enregistrer les données et d’afficher les résultats. Cependant, les fonctionnalités exactes et la facilité d’utilisation de ces applications peuvent varier considérablement et ont souvent un impact égal, voire supérieur, sur les performances et la facilité d’utilisation du système par rapport à n’importe quelle caractéristique matérielle.

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Stockage des données : La plupart des cellules photoélectriques modernes permettent le téléchargement automatique des données vers le cloud, ce qui facilite la collecte des données et le suivi longitudinal. Dans le cas de SmartSpeed, les données sont transférées vers VALD Hub – la plateforme centralisée de reporting de VALD – où l’utilisateur peut générer des rapports détaillés sur toute une série de paramètres (y compris en association avec d’autres systèmes tels que ForceDecks et NordBord) immédiatement.

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Types de tests : Les cellules photoélectriques sont surtout connues pour leur capacité à mesurer la vitesse en ligne droite, par exemple lors d’un sprint de 40 yards (y). Cependant, la plupart des cellules photoélectriques permettent également d’évaluer toute une série d’autres exercices et mouvements, notamment l’agilité, les changements de direction (COD), la réactivité et bien plus encore. Certains systèmes, tels que SmartSpeed, peuvent se connecter à une gamme d’accessoires pour proposer encore plus de tests, tels que des sauts et des exercices techniques.

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Environnement : Il est essentiel de disposer d’un équipement adapté à votre environnement. Les cellules photoélectriques modernes, telles que le SmartSpeed Plus de VALD, résistent à des vents violents, à une large plage de températures et même à une pluie légère, ce qui les rend adaptés aux tests de vitesse dans la plupart des conditions.

Éléments clés à prendre en compte lors de l'utilisation des cellules photoélectriques

Lors des tests de vitesse à l'aide de cellules photoélectriques, il est essentiel de respecter les protocoles recommandés afin de garantir la cohérence et la précision de vos résultats. Ces éléments clés contribuent à normaliser le processus de test, ce qui permet des évaluations efficaces et des comparaisons fiables.

Même si la plupart des environnements de test en conditions réelles ne permettent pas de contrôler tous les aspects des tests, les professionnels doivent être conscients des sources potentielles de variabilité et les maîtriser du mieux qu'ils peuvent.

...les praticiens doivent être conscients des sources potentielles de variabilité et les maîtriser du mieux qu'ils peuvent.

Conditions environnementales

  • En extérieur ou en intérieur : Veillez à ce que le lieu d'entraînement reste le même pour toutes les séances. Les variations de conditions telles que la chaleur, le vent et l'humidité peuvent avoir un impact significatif sur les performances de vos athlètes.
  • Type de surface : Harmonisez le type de surface (gazon synthétique, gazon naturel, terrain de sport, etc.), car les différentes surfaces peuvent avoir une incidence sur l'adhérence et la mécanique de course.
  • Chaussures : Les athlètes doivent porter le même type de chaussures pour chaque test afin d'éviter toute variation dans leur démarche et leur adhérence.

Conditions d'essai

  • Calendrier : Lorsqu'on évalue les performances d'un athlète en sprint maximal, il convient de tenir compte du calendrier d'entraînement afin de gérer la fatigue et d'optimiser les performances le jour du test.
  • Procédures d'échauffement : Standardisez les enchaînements, la durée et l'intensité de l'échauffement. Il est recommandé d'effectuer un essai à 50 % de l'effort avant une répétition à effort maximal afin de garantir la hauteur de la poutre et la précision du placement.
  • Marquage : Utilisez les mêmes consignes verbales et démonstrations pour tous les athlètes à chaque séance. La cohérence des consignes permet de s'assurer que tous les athlètes comprennent les procédures de départ et les attentes, ce qui réduit au minimum les variations.

Configuration de la tâche

  • Emplacement de la porte : Veillez à ce que les positions des barrières soient identiques à chaque essai, afin que les mesures entre les barrières soient aussi précises que possible. Le faisceau doit toujours être perpendiculaire au réflecteur. Si possible, utilisez les marquages au sol existants (par exemple, les lignes espacées de 10 yards sur un terrain de football américain) ou d'autres repères fixes pour éviter d'avoir à utiliser un mètre ruban à chaque fois.
  • Hauteur de la barrière : Veillez à maintenir une hauteur de barrière constante afin d'éviter que différentes parties du corps ne coupent le faisceau lors des tests. La fonction ECP de SmartSpeed vous aidera à corriger ces irrégularités. Il est toutefois préférable de les réduire au minimum dans la mesure du possible.
  • Distance d'amorçage : Une distance d'amorçage de 12 pouces (30 cm) est recommandée pour les départs de type « rupture de faisceau » afin d'éviter les déclenchements intempestifs.
  • Distance de freinage : Veillez à ce que les athlètes disposent d'une distance suffisante (20 yards ou plus) pour ralentir après un test de vitesse. Si cette distance est inférieure, les athlètes pourraient se sentir obligés de commencer à ralentir avant d'avoir franchi la barre finale.
  • Départs dans le faisceau : Centrez le faisceau sur la ligne médiane de l'athlète et assurez-vous que celui-ci entame le mouvement sans faire de « faux pas » pour déclencher le départ.

En tenant compte de ces variables clés, vous pouvez vous assurer que vos tests de chronométrage sont fiables et valides. La cohérence des conditions environnementales, des signaux de déclenchement et de la configuration des tâches est essentielle pour obtenir des résultats précis et comparables, ce qui permet une meilleure évaluation et un meilleur suivi des performances au sprint et lors des changements de direction.

Multi-lane athlete testing or racing set up with SmartSpeed Plus one-way timing drill.

Configuration pour les essais ou les courses d'athlètes sur plusieurs couloirs avec l'exercice de chronométrage unidirectionnel SmartSpeed Plus.

Tests avec des cellules photoélectriques

Les cellules photoélectriques sont souvent considérées à tort comme des outils destinés principalement à évaluer le sprint en ligne droite ou l'accélération. Bien que ces applications soient certainement les plus courantes, la plupart des cellules photoélectriques modernes offrent des possibilités bien plus étendues. Nous abordons ici les six dimensions clés de la vitesse, que les cellules photoélectriques peuvent mesurer à l'aide de différents types de tests.

Les cellules photoélectriques sont souvent considérées à tort comme de simples outils d'évaluation du sprint en ligne droite ou de l'accélération. Or… la plupart des cellules photoélectriques modernes offrent bien plus de possibilités.

Les six dimensions de la vitesse

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Vitesse maximale au sprint : La vitesse la plus élevée qu’un athlète puisse atteindre. C’est l’aspect de la vitesse le plus facile à comprendre, mais difficile à atteindre dans les sports autres que l’athlétisme, notamment le 100 m et le 200 m. Les athlètes pratiquant des sports d'équipe ne peuvent atteindre ce seuil que dans 1 à 3 % des situations de match (Gualtieri, 2023).

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Accélération : Vitesse à laquelle un athlète peut augmenter sa vitesse à partir d’une position immobile ou d’une vitesse faible. La majeure partie de l’accélération linéaire se produit généralement au cours des 20 à 30 premiers yards d’une activité locomotrice à effort maximal ; cependant, les sprinteurs de classe mondiale peuvent continuer à accélérer jusqu’à la barre des 40 ou 50 yards (Slawinski, 2017 ; Krzysztof, 2013).

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Sprint en courbe : Bien qu’il s’agisse d’une méthode d’entraînement relativement nouvelle dans les sports d’équipe, courir en courbe est une exigence sportive courante. En effet, 85 % des manœuvres à vitesse maximale en Premier League de football s’effectuent de manière curviligne.

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COD et agilité : Élément essentiel de la vitesse et cause fréquente de blessures dans les sports non structurés, l’agilité nécessite une prise de décision, une décélération, une accélération et une coordination très précise pour être mise en œuvre efficacement. Certains parcours chronométrés peuvent être utilisés pour mesurer le COD, l’agilité ou les deux. Cependant, il est important de comprendre que ces deux qualités, ainsi que les tests de parcours chronométrés qui les évaluent, ne sont pas identiques :
  • Changement de direction (COD) : Mouvement planifié à l’avance et exécuté aussi rapidement que possible. On l’observe couramment chez les receveurs de football américain qui effectuent des trajectoires spécifiques pour échapper à un défenseur.
  • Agilité : Mouvement en réaction à un stimulus provenant de l’environnement extérieur. L’agilité ajoute une dimension de prise de décision et d’effort cognitif à celle d’un mouvement COD standard. Ces mouvements sont particulièrement visibles dans les sports d’équipe, où un joueur réagit aux actions de son adversaire.
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Endurance de vitesse et capacité à enchaîner les sprints : L'endurance de vitesse est la capacité à maintenir un effort de 95 à 100 %, qui dure généralement entre 7 et 15 secondes, et à profiter pleinement des périodes de récupération (jusqu'à 30 minutes) (Haugen, 2019). La capacité de sprint répété (RSA) désigne la capacité d’un athlète à effectuer des séries courtes de course à effort intense (2,5 à 5 secondes) entrecoupées de courtes périodes de repos (généralement comprises entre 10 et 60 secondes) (Dawson, 2012). L'entraînement RSA est souvent utilisé dans la préparation aux sports d'équipe tels que le football ou le rugby, tandis que l'endurance de vitesse est souvent employée pour les sprinteurs sur piste afin de garantir une exposition chronique à la vitesse élevée.

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Décélération : La décélération est la capacité à réduire sa vitesse aussi rapidement que possible. Souvent associée à un changement de direction (COD) ou à un exercice d’agilité, une bonne capacité de décélération est essentielle à la performance sportive et à la prévention des blessures, en particulier dans les sports non linéaires et de contact tels que le football. Les évaluations des changements de direction (COD) avec des cellules photoélectriques – où les athlètes doivent décélérer et accélérer aussi rapidement que possible – peuvent constituer un moyen approprié de mesurer les capacités de décélération dans un contexte spécifique à un sport.

Examples of SmartSpeed Plus configurations that allow for the assessment of the six dimensions of speed.

Exemples de configurations de SmartSpeed Plus permettant d'évaluer les six dimensions de la vitesse.

Chaque discipline sportive exige des combinaisons différentes de ces six éléments. Les professionnels de la performance doivent tenir compte des exigences de vitesse propres à la discipline pratiquée par leurs athlètes afin d'établir un profil complet de leurs capacités en matière de vitesse.

Diagrammes radar illustrant les exigences propres à chaque sport en ce qui concerne les six dimensions de la vitesse.

Mesurer les dimensions de la vitesse

En comprenant les différentes dimensions de la vitesse, les professionnels peuvent choisir les tests de vitesse les plus pertinents pour évaluer ces qualités. Le tableau ci-dessous présente une série d'exercices courants de chronométrage par barrières ainsi qu'une description de la fonction de chaque exercice dans le cadre des tests de vitesse.

ExerciceDescriptionSchéma
Chronométrage unidirectionnelExercice avec un début et une fin définis, où l’athlète ne se déplace que dans une seule direction.
Sprint aux feux tricoloresPlusieurs configurations sont prévues pour tester la réactivité. Le chronométrage commence dès que le feu passe au vert ou que le buzzer retentit.
Protocole d'entraînement par intervallesLes athlètes se déplacent de la porte A à la porte B (dans l’un ou l’autre sens) selon un format récupération fixe ou durée fixe.
Exercices de coupesLes configurations multiples permettent de tester la réaction et la réponse aux signaux directionnels, ainsi que la vitesse et l’agilité. Nécessite au moins trois cellules photoélectriques.
SerpentineL'athlète reçoit l'instruction d'effectuer une action prédéterminée en fonction de la couleur affichée à l'écran.
Exercices de grilleUne couleur est attribuée à chaque athlète, qui doit réagir en courant pour faire sauter la barre. L'exercice peut être chronométré ou comporter un nombre défini de sauts de barre.
RythmeLes dispositifs d’éclairage fournissent des informations sur le rythme des athlètes lors de courses sur distance connue.
Chronométrage des toursL'athlète doit prendre le départ et franchir la ligne d'arrivée à la même porte tout en effectuant un nombre défini de tours sur un parcours prédéterminé.

Présentation des principaux types d'exercices avec SmartSpeed Plus.

Grâce à ces options de test prédéfinies, ainsi qu’à des fonctionnalités personnalisables et à un chronométrage libre permettant d’adapter vos évaluations de la vitesse à vos besoins spécifiques, les technologies de cellules photoélectriques telles que SmartSpeed permettent aux professionnels d’évaluer les différentes dimensions de la vitesse les plus pertinentes pour la discipline sportive de leurs athlètes.

Pour plus d'informations sur les capacités de test de SmartSpeed, rendez-vous sur notre Base de connaissances.

Entraînement avec des cellules photoélectriques

Bien que les cellules photoélectriques soient surtout connues pour leurs capacités de mesure, elles peuvent également constituer un outil d'entraînement tout aussi efficace. Grâce à un large éventail d'options d'exercices, tels que le chronométrage unidirectionnel, les exercices de changement de direction, les protocoles d'entraînement par intervalles et bien d'autres encore, les cellules photoélectriques peuvent s'avérer très utiles pour répondre aux exigences spécifiques de différents sports.

Bien que les cellules photoélectriques soient surtout connues pour leurs capacités de mesure, elles peuvent également constituer un outil d'entraînement tout aussi efficace. Ils offrent en effet un large éventail d'options d'exercices, tels que le chronométrage unidirectionnel, les exercices de changement de direction, les protocoles d'entraînement par intervalles, etc. 

De plus, des fonctionnalités captivantes telles que l'écran panoramique à 360° de SmartSpeed Plus permettent d'afficher en temps réel des commentaires, des temps intermédiaires et des résultats pendant les exercices, ce qui stimule la motivation et attise l'esprit de compétition entre les athlètes.

Comprendre les résultats

Alors que les données issues des technologies de mesure des performances humaines deviennent de plus en plus volumineuses et complexes, les professionnels peuvent se sentir relativement rassurés par la simplicité de la plupart des données issues des cellules photoélectriques. Bien que les systèmes modernes tels que SmartSpeed fournissent des indicateurs tels que la vitesse maximale, la vitesse moyenne, les temps intermédiaires et d’autres paramètres, la plupart des données issues des tests de vitesse sont calculées à partir de deux variables : le temps et la distance.

Afin d'éliminer les sources d'erreur potentielles, telles que celles liées au calcul de la vitesse à partir des temps intermédiaires et des distances, les professionnels sont encouragés à utiliser le temps comme principal indicateur pour évaluer la vitesse. Cela permet de garantir la cohérence et la validité des résultats d'un test, sans risque d'erreur de calcul ni de formules de prédiction imprécises.

...les professionnels sont encouragés à utiliser le temps comme principal indicateur pour évaluer la vitesse... Le fait de replacer les données brutes relatives à la vitesse dans leur contexte à l'aide de données normatives ou de points de référence leur permet de prendre des décisions et de communiquer les résultats de manière plus efficace. 

Au-delà de la simple compréhension des données brutes relatives à la vitesse, leur mise en perspective à l'aide de données normatives ou de points de référence constitue sans doute l'étape la plus importante, car elle permet aux professionnels de prendre plus facilement des décisions et de communiquer les résultats à leurs athlètes.

Les professionnels pourront utiliser les graphiques suivants comme repères approximatifs pour se faire une idée de la place qu'occupe un athlète par rapport à ses pairs dans le cadre de trois tests courants :

  • 10 m de lancé
  • 5-10-5 COD
  • Accélération sur 40 yards
Normative data of three common speed assessments (Flying 10m sprint, 5-10-5 and 40y dash) clustered by playing level (High School, College, Professional).

Données normatives relatives à trois tests de vitesse courants (10 m lancé, test « 5-10-5 » et sprint de 40 yards), regroupées par niveau de pratique (lycée, université, professionnel).

Une fois les résultats recueillis, les plateformes logicielles modernes de chronométrage, telles que VALD Hub, centralisent toutes les données issues des tests des athlètes, ce qui facilite la prise de décisions d'entraînement simples et efficaces grâce à des téléchargements automatiques et à un accès aisé aux indicateurs de performance longitudinaux.

Affichage dans VALD Hub de plusieurs évaluations de vitesse et des courbes de suivi longitudinal disponibles pour chacune d'entre elles, présentées parallèlement à d'autres mesures issues de la dynamométrie et de la plateforme de force.

À mesure que la technologie continue de progresser, l'innovation garantit que les cellules photoélectriques continueront à fournir des informations encore plus précises sur la vitesse et les déplacements, ce qui nous permettra de mieux comprendre les performances sportives.


Si vous souhaitez en savoir plus sur les tests de vitesse, la technologie et la manière dont les systèmes de mesure humaine de VALD peuvent favoriser l'engagement des clients au sein de votre organisation, consultez notre Guide pratique des tests de vitesse ou contactez-nous.

Références

  1. Dawson, B. (2012). Capacité de sprints répétés : où en sommes-nous ? Revue internationale de physiologie du sport et de la performance, 7(3), p. 285-289. https://doi.org/10.1123/ijspp.7.3.285
  2. Gualtieri, A., Rampinini, E., Dello Iacono, A. et Beato, M. (2023). Course à grande vitesse et sprints dans le football professionnel adulte : définition actuelle des seuils, exigences en match et stratégies d'entraînement. Une revue systématique. Les avancées dans le domaine du sport et de l'activité physique, 5(1). https://doi.org/10.3389/fspor.2023.1116293
  3. Haugen, T., Seiler, S., Sandbakk, Ø. et Tønnessen, E. (2019). L'entraînement et le développement des performances de haut niveau en sprint : une synthèse de la littérature scientifique et des meilleures pratiques. Médecine du sport - Poste à pourvoir, 5(1). https://doi.org/10.1186/s40798-019-0221-0
  4. Krzysztof, M., & Mero, A. (2013). Analyse cinématique des trois meilleures performances de tous les temps sur 100 m. Revue de kinésiologie humaine, 36(1), p. 149-160. https://doi.org/10.2478/hukin-2013-0015
  5. Slawinski, J., Termoz, N., Rabita, G., Guilhem, G., Dorel, S., Morin, J.-B. et Samozino, P. (2017). Comment l'analyse des épreuves du 100 m permet de mieux comprendre les performances des sprinteurs et sprinteuses de niveau mondial. Revue scandinave de médecine et de sciences du sport, 27(1), p. 45-54. https://doi.org/10.1111/sms.12627