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Title:
INTEGRATED PORTABLE DEVICE AND METHOD IMPLEMENTING AN ACCELEROMETER FOR DETECTING ASYMMETRIES IN A MOVEMENT OF A USER
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2011/157608
Kind Code:
A1
Abstract:
The invention relates to a method implementing an accelerometer (17) for detecting asymmetries in a movement of a user, comprising a) fixing a portable device (1) on the trunk of the user, close to his/her centre of gravity (CG), said device being electrically autonomous and comprising a triaxial accelerometer (17) and a digital processor (19); b) using said accelerometer to measure a sequence of data relating to acceleration in at least the vertical direction (av), while the user does at least one exercise; and c) during or at the end of said exercise, calculation, by the processor, of biomechanical parameters enabling the detection of at least one asymmetry in a movement of the user, on the basis of said acceleration data.

Inventors:
FLACTION PATRICK (CH)
QUIEVRE JACQUES (FR)
MORIN JEAN-BENOIT (FR)
Application Number:
PCT/EP2011/059504
Publication Date:
December 22, 2011
Filing Date:
June 08, 2011
Export Citation:
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Assignee:
MYOTEST SA (CH)
FLACTION PATRICK (CH)
QUIEVRE JACQUES (FR)
MORIN JEAN-BENOIT (FR)
International Classes:
A61B5/11; A61B5/103; G01C22/00; G06K9/00
Domestic Patent References:
WO2001056470A12001-08-09
WO2010073044A12010-07-01
WO2010150260A12010-12-29
WO2009094746A12009-08-06
WO2009094746A12009-08-06
WO2007107491A12007-09-27
WO2010046448A12010-04-29
WO2007036611A12007-04-05
WO2007017471A12007-02-15
WO2005074795A12005-08-18
WO2003032826A22003-04-24
WO2006030065A12006-03-23
WO2005091113A22005-09-29
Foreign References:
JP2009106387A2009-05-21
EP1466557A22004-10-13
EP1862765A12007-12-05
US6397151B12002-05-28
DE4426302A11996-02-15
EP1897598A12008-03-12
US6148280A2000-11-14
EP0418548A11991-03-27
US5474083A1995-12-12
EP2027817A12009-02-25
US20090018794A12009-01-15
EP1754521A12007-02-21
US5788655A1998-08-04
EP1992389A12008-11-19
US5056783A1991-10-15
US20080288200A12008-11-20
EP1253404A22002-10-30
US5976083A1999-11-02
EP1764583A22007-03-21
Attorney, Agent or Firm:
P&TS SA (CH)
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Claims:
41 ACCEL-7-PCT

Revendications

1 . Procédé mettant en œuvre un accéléromètre (17) pour détecter des asymétries d'un mouvement d'un utilisateur, comportant :

a) fixation d'un dispositif portable (1 ) sur le tronc dudit utilisateur, près de son centre de gravité (CG), ledit dispositif étant autonome

électriquement et comportant un accéléromètre triaxial (17) et un processeur numérique (19) ;

b) une séquence de données d'accélération selon au moins la direction verticale (av) est mesurée par ledit accéléromètre pendant que l'utilisateur exécute au moins un exercice ;

c) pendant ou au terme de cet exercice, des paramètres biomécaniques incluant au moins une asymétrie entre les mouvements dudit utilisateur sont calculés par ledit processeur sur la base desdites données

d'accélération.

2. Le procédé selon la revendication 1 , pour analyser des paramètres biomécaniques de la foulée d'un utilisateur coureur de course à pied, dans lequel :

ladite séquence de données d'accélération selon au moins la direction verticale (av) est mesurée par ledit accéléromètre pendant que l'utilisateur parcourt une distance (D) sur un parcours de course, ladite distance étant soit prédéterminée, soit introduite manuellement, soit déterminée par un récepteur satellitaire ;

pendant ou au terme de la course, les paramètres biomécaniques de la foulée dudit coureur sont calculés par ledit processeur sur la base desdites données d'accélération, de ladite distance (D) et d'une durée (T) comptée par un chronographe (16) dudit dispositif ;

lesdits paramètres sont affichées sur un affichage dudit dispositif (1 1).

3. Le procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, dans lequel lesdits paramètres biomécaniques incluent au moins un des paramètres suivants : équilibre (P1 ), explosivité (P2), mobilité (P3), résistance (P4), stabilité (P5). 42 ACCEL-7-PCT

4. Le procédé selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel lesdits paramètres biomécaniques incluent un indice de régularité de l'exercice déterminée au moyen desdites données d'accélération.

5. Le procédé selon la revendication 4, dans lequel lesdits paramètres biomécaniques incluent un indicateur de niveau de fatigue calculé sur la base dudit indice de régularité.

6. Le procédé selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel lesdits paramètres biomécaniques incluent l'asymétrie entre au moins un

mouvement de la jambe gauche et au moins un mouvement correspondant de la jambe droite.

7. Le procédé selon l'une des revendications 1 à 6, dans lequel lesdits paramètres biomécaniques incluent l'asymétrie entre au moins un

mouvement vers la gauche de l'utilisateur et au moins un mouvement correspondant vers la droite de l'utilisateur.

8. Le procédé selon l'une des revendications 1 à 7, dans lequel lesdits paramètres biomécaniques incluent l'asymétrie entre au moins un

mouvement en avant de l'utilisateur et au moins un mouvement

correspondant en arrière de l'utilisateur.

9. Le procédé selon l'une des revendications 6 à 8, dans lequel lesdits paramètres biomécaniques incluent un indicateur de risque de blessure calculé sur la base de ladite asymétrie.

10. Le procédé selon l'une des revendications 1 à 9, dans lequel une séquence de données d'accélération selon au moins la direction

antéropostérieure est mesurée par ledit accéléromètre (17) et traitée séparément de ladite séquence de données d'accélération selon la direction verticale afin de calculer au moins certains desdits paramètres. 43 ACCEL-7-PCT

1 1 . Le procédé selon l'une des revendications 1 à 10 dans lequel une séquence de données d'accélération selon au moins la direction latérale est mesurée par ledit accéléromètre et traitée séparément de ladite séquence de données d'accélération selon la direction verticale afin de calculer au moins certains desdits paramètres.

12. Le procédé selon l'une des revendications 1 à 1 1 , dans lequel la direction verticale est déterminée sur la base des données d'accélération avant que l'utilisateur commence à faire l'exercice.

13. Le procédé selon l'une des revendications 1 à 12, dans lequel la direction antéropostérieure est déterminée en déterminant la direction spatiale dans lequel le déplacement est le plus important.

14. Le procédé selon l'une des revendications 12 ou 13, dans lequel une transformation de référentiel est effectuée lorsque les axes dudit

accéléromètre ne coïncident pas avec lesdits axes verticaux respectivement antéropostérieurs.

1 5. Le procédé selon l'une des revendications 1 à 14, dans lequel ledit dispositif propose un plan d'entraînement personnalisé en fonction desdits paramètres et destiné à améliorer les qualités techniques ou musculaires de l'utilisateur.

16. Le procédé selon la revendication 1 5, dans lequel ledit dispositif est porté et utilisé pour surveiller l'exécution dudit plan d'entraînement.

17. Le procédé selon l'une des revendications 1 5 ou 16, comprenant l'affichage desdits paramètres biomécaniques et/ou dudit plan

d'entraînement sur un affichage (1 1 ) dudit dispositif portable et/ou sur un dispositif de calcul numérique externe connecté audit dispositif portable (1 ). 44 ACCEL-7-PCT

18. Le procédé selon la revendication 17, comprenant la connexion dudit dispositif audit dispositif de calcul numérique externe, permettant de stocker et/ou d'accéder à un serveur stockant lesdits paramètres

biomécaniques.

19. Le procédé selon l'une des revendications 1 à 18, comprenant le calcul et l'affichage d'un diagramme radar ou de Kiviat comprenant lesdits paramètres biomécaniques.

20. Support de données informatique stockant de manière semi- permanente un programme informatique destiné à être exécuté par un microprocesseur afin d'exécuter le procédé de l'une des revendications 1 à 19.

21 . Dispositif destiné à détecter des asymétries d'un mouvement d'un utilisateur et comportant :

une source d'alimentation électrique autonome (18) ;

un accéléromètre triaxial (17) apte à fournir au moins une séquence de données d'accélération (av) selon au moins la direction verticale pendant que l'utilisateur fait au moins un exercice ;

un processeur numérique (19) programmé afin de calculer, pendant ou au terme dudit exercice, des paramètres biomécaniques permettant de détecter au moins une asymétrie d'un mouvement dudit utilisateur sur la base desdites données d'accélération.

22. Le dispositif selon la revendication 21 , comprenant aussi

- un chronographe (16) ;

- une ceinture (1 5) ;

- un affichage (1 1 ) pour afficher lesdits paramètres.

Description:
Dispositif portable intégré et procédé mettant en œuvre un accéléromètre pour détecter des asymétries d'un mouvement d'un utilisateur

Domaine technique

[0001] La présente invention concerne un procédé et un dispositif portable intégré muni d'un accéléromètre pour la détection de

disfonctionnements mécaniques de l'utilisateur, en particulier pour détecter des asymétries dans les mouvements d'un utilisateur..

Etat de la technique

[0002] Les résultats d'un coureur de course à pied dépendent

essentiellement des qualités d'endurance cardiovasculaires et de l'efficacité mécanique de la foulée. On connaît dans l'état de la technique de nombreux dispositifs et tests pour mesurer les progrès en matière de performances cardiovasculaires. Par exemple, de nombreux coureurs s'entraînent avec un pulsomètre qui leur indique en tout temps leur rythme cardiaque, tandis que différents tests permettent par exemple de mesurer le volume maximal d'oxygène prélevé au niveau des poumons et utilisé par les muscles par unité de temps (V0 2 max).

[0003] La présente invention concerne plus précisément les procédés et les dispositifs de mesure de l'efficacité biomécanique de la foulée. En améliorant l'efficacité de chaque foulée, le coureur parvient à courir plus vite ou plus longtemps avec une quantité d'énergie donnée. Il est cependant difficile, même pour un coureur accompagné par un entraîneur expérimenté, de mesurer objectivement l'efficacité de sa foulée et de l'améliorer sans recourir à des dispositifs de mesure. En particulier, il existe un besoin pour un procédé et un dispositif simple, portable, autonome, capable de fournir en temps réel et immédiatement après la course des paramètres utiles à l'analyse de la foulée. 2 ACCEL-7-PCT

[0004] Il est aussi difficile pour un coureur d'éviter le risque de

surentraînement, de fatigue voire de blessure. Les signes avant-coureurs sont difficiles à percevoir et il n'existe pas dans l'art antérieur de dispositif simple permettant de détecter et d'évaluer le risque de fatigue musculaire ou de blessure.

[0005] On utilise fréquemment dans l'état de la technique des tapis de course munis de capteur de force par exemple qui permettent de mesurer avec une très grande précision la force de réaction du sol à chaque fois que le pied est en appui. Ces dispositifs sont cependant coûteux et réservés à un usage professionnel par des entraîneurs, des salles de gymnastique ou des hôpitaux par exemple. Ils permettent uniquement de mesurer la force lorsque le pied touche le sol, mais ne fournissent aucune indication quant au déplacement du coureur lorsque les pieds sont en l'air. Par ailleurs, le style de course sur un tapis diffère sensiblement de celui qui est adopté sur le terrain ou pendant une course de longue durée, en sorte que les indications fournies par ces appareils doivent être interprétées.

[0006] On connaît aussi des montres bracelets munies d'un capteur inertiel et destinées avant-tout aux coureurs occasionnels. Un exemple est décrit dans EP1862765. Les poignets d'un coureur suivent cependant une trajectoire bien différente de celle du centre de masse de l'athlète, et reviennent même brièvement en arrière lors de chaque pas. De tels dispositifs sont éventuellement utiles pour évaluer approximativement la distance parcourue ou le nombre de calories dépensées pendant une session de course, mais sont en revanche incapables d'analyser précisément la foulée.

[0007] Dans ce contexte, les expressions « centre de masse » et « centre de gravité » doivent être considérées comme équivalentes. Elles désignent le barycentre d'un coureur. Si, à cause de la position du coureur le centre de masse ou de gravité se situe au dehors du corps du coureur, le centre de masse ou de gravité coïncide avec le point le plus proche du centre de 3 ACCEL-7-PCT

masse ou de gravité et appartenant au corps du coureur. En d'autres termes c'est le point de fixation du capteur.

[0008] US63971 51 décrit un bracelet destiné aux sports de combats et muni d'un accéléromètre capable de mesurer une séquence d'accélérations de l'avant-bras durant un coup. DE4426302 décrit un autre système destiné à mesurer des accélérations lors de sports de combats. Ces dispositifs sont inadaptés à la course à pied.

[0009] Différentes sociétés proposent aussi de placer un accéléromètre dans ou sur la chaussure. Un exemple est décrit dans WO09094746. Cet emplacement permette de suivre de très près la trajectoire d'un des deux pieds. Il est cependant éloigné du centre de gravité du coureur et ne permet donc pas de détecter par exemple si le torse du coureur oscille ou balance de façon inadaptée. Par ailleurs, ce capteur ignore ce que fait l'autre pied, et ne permet pas de mesurer par exemple la durée de temps de vol du coureur à chaque foulée. Il ne permet pas davantage d'analyser le comportement du centre de gravité et donc ne permet pas une analyse précise de la foulée.

[0010] EP1897598 décrit un dispositif d'aide à l'entraînement pour différents sports. Il utilise un accéléromètre à la cheville ou aux genoux. A nouveau, ces différents emplacements sont éloignés du centre de gravité de l'athlète et de son plan de symétrie, en sorte que les mesures fournies sont imprécises ou non pertinentes pour l'analyse du style de course.

[0011] WO2009/094746 décrit un accéléromètre capable de déterminer lui-même son emplacement sur le pied, au poignet etc.

[0012] US6148280 décrit un système comportant des accéléromètres et des gyroscopes répartis sur tout le corps de l'athlète afin d'analyser la trajectoire du corps lors d'un mouvement. Les données fournies par les différents capteurs sont transmises à un ordinateur personnel à distance. Ce système donc ne permet pas de fournir en temps réel, immédiatement 4 ACCEL-7-PCT

après une course, des paramètres utiles à l'analyse de la foulée. Ce système est particulièrement complexe, coûteux et fragile. Un dispositif comparable est aussi décrit dans EP418548.

[0013] On connaît par ailleurs des dispositifs munis d'un capteur inertiel permettant de mesurer des paramètres musculaires d'un athlète à l'aide de tests courts. US5474083 décrit par exemple un dispositif destiné à mesurer l'activité musculaire d'un athlète pendant des exercices courts de levers de poids. Ce dispositif est uniquement adapté à des tests courts, et pas à la course à pied par exemple. D'autres exemples sont aussi décrits dans les demandes de brevet WO07107491 , EP2027817 ou WO2010046448 déposées par la demanderesse. Ces dispositifs sont avant tout destinés à la

musculation et permettent de mesurer par exemple la force, la puissance ou la raideur des muscles à l'aide de séries de sauts par exemple. Bien que ces paramètres musculaires soient utiles au coureur également, il n'est pas suggéré de les utiliser pour l'analyse de la foulée, ni de les déterminer à partir de tests de course à pied.

[0014] WO200703661 1 , qui permet en outre de déterminer le poids maximal qu'une personne est capable de soulever, souffre des mêmes limitations.

[0015] US2009018794 décrit un dispositif pour mesurer la progression d'une personne en mouvement au moyen d'un capteur inertiel placé près du centre de gravité. La vitesse et les autres paramètres sont déterminés en fonction de l'accélération verticale maximale ou éventuellement de l'accélération verticale minimale en utilisant un facteur de proportionnalité k. Ce facteur k, qui n'est pas décrit dans le document, dépend cependant nécessairement du type de déplacement, du moyen de locomotion et du style de course ; les résultats calculés sont donc équivoques ou dépendent d'hypothèses invérifiables sur le facteur k. Le but de ce document est avant tout d'additionner des indications obtenues à chaque foulée afin d'afficher par exemple la distance parcourue, le nombre de pas ou la vitesse, mais pas 5 ACCEL-7-PCT

d'afficher des paramètres permettant d'analyser l'efficacité de chaque foulée.

[0016] EP1754521 décrit un procédé permettant de déterminer l'efficacité de la foulée d'un coureur grâce à la mesure des accélérations instantanées du coureur. Les vitesses ne peuvent être déterminées qu'à une constante près. Ce dispositif calcule et affiche un indice d'efficacité global qui est le rapport de la somme des accélérations harmoniques sur les vitesses. L'utilisateur ne sait cependant ce qu'il doit faire pour améliorer cet indice global d'efficacité et le dispositif ne fournit pas d'autres paramètres liés à sa foulée et permettant au coureur d'améliorer directement son style de course.

[0017] WO2007017471 décrit un procédé et dispositif pour déterminer la vitesse d'un coureur au moyen d'un accéléromètre, en comptant le nombre et la fréquence de changements de sens de l'accélération verticale.

[0018] Les dispositifs comportant un capteur inertiel pour l'aide à la course déterminent en général la distance parcourue par une double intégration de l'accélération selon la direction horizontale. Cette mesure est cependant imprécise pour différentes raisons. Tout d'abord, le fait même d'intégrer produit une accumulation des erreurs et des imprécisions du capteur. La course produit des chocs importants à chaque foulée, en sorte que le signal d'accélération est très bruité, en particulier si

l'accéléromètre est porté sur les membres, par exemple dans la chaussure, à la cheville ou au poignet. Par ailleurs, il est difficile de déterminer la direction antéropostérieure dans laquelle se fait la progression du coureur, et d'éliminer les composantes dues à l'accélération verticale ou transversale provoquée par le balancement du corps. Il en résulte une détermination de la distance parcourue imprécise, et un calcul de tous les paramètres basés sur cette distance qui souffre également de cette imprécision.

[0019] On connaît par ailleurs US5788655 qui décrit un appareil muni d'un accéléromètre et d'un affichage à cristaux liquides afin de mesurer le 6 ACCEL-7-PCT

niveau d'activité de l'utilisateur et le nombre de calories consommées dans une journée. Ce dispositif n'est pas destiné à l'entraînement de sportifs et ne permet pas de mesurer les paramètres musculaires ou biomécaniques d'un athlète.

[0020] WO2005/074795 décrit un dispositif également destiné à être lié au corps d'une personne pour déterminer le niveau d'activité sur une longue période, par exemple un jour ou une semaine. Un dispositif comparable est également décrit dans WO03032826.

[0021] EP1992389 décrit un senseur muni d'un accéléromètre, d'un gyroscope, d'un récepteur GPS, d'un magnétomètre et d'un cardiomètre afin de suivre les efforts d'un sportif. Le dispositif est complexe et ne fournit pas d'indications utiles pour améliorer la foulée lors de la course à pied.

[0022] On connaît par ailleurs d'autres dispositifs basés sur des

accéléromètres et des gyroscopes et qui permettent d'analyser la trajectoire d'un accessoire sportif, par exemple une batte de baseball (US5056783) ou un club de golf.

[0023] US20080288200 concerne un dispositif pour mesurer la posture et l'intensité d'une activité physique comprenant un accéléromètre triaxial. Ce dispositif permet de calculer des paramètres, notamment l'EEp (« Potential Energy Expediture ») et l'EEk (« Kinetic Energy Expediture ») qui ne dépendent pas de la distance parcourue par le coureur ni par le temps compté par un chronographe.

[0024] EP1253404 décrit un dispositif qui détermine l'évolution de la position d'un pédestre à partir de son contexte et qui permet de calculer la distance totale parcourue par l'utilisateur, sa vitesse ainsi que la distance entre deux impacts au sol. 7 ACCEL-7-PCT

[0025] US5976083 concerne un dispositif pour surveiller, estimer et prévoir le niveau de fitness d'un utilisateur. Le dispositif comprend un système de fixation autour de la poitrine de l'utilisateur, à niveau de son cœur. Le dispositif utilise des données personnelles de l'utilisateur, les accélérations verticales données par un accéléromètre et l'horloge en temps-réel pour calculer la distance parcourue par l'utilisateur. Les paramètres calculés lors de l'estimation/prévision de fitness du dispositif comprennent la durée de la session, le total des calories brûlées, la distance parcourue, le fitness, la moyenne du rythme cardiaque, la pente et l'intercepte de l'EE (Energy Expenditure) par rapport au rythme cardiaque. Ces résultats sont donnés sur demande de l'utilisateur.

[0026] WO2006030065 décrit un dispositif pour la reconnaissance du mouvement d'un être humain par un capteur de mouvement porté sur le tronc, sur les chaussures ou sur le poignet d'un être humain. Un signal de mesure est comparé à un signal de référence prédéterminé qui peut être mesuré de manière similaire chez un être humain connu. Une opération de reconnaissance est effectuée en fonction de la comparaison entre le signal de mesure et le signal de référence prédéterminé, l'opération de

reconnaissance aboutissant à la reconnaissance ou la non-reconnaissance. Ce dispositif n'est adapté pour analyser des paramètres biomécaniques de la foulée d'un coureur, le but étant la reconnaissance du mouvement d'un être humain, pour des identifications et/ou vérifications.

[0027] EP1764583 concerne un dispositif pour mesurer des informations d'un coureur telles que le temps total de course, la vitesse moyenne et maximale, la distance totale parcourue et le rythme cardiaque moyen et maximal. Le dispositif, qui comporte un accéléromètre mesurant seulement l'accélération verticale, est fixé sur le tronc du coureur et communique avec un autre dispositif-récepteur porté sur le poignet du coureur, sur lequel les informations sont affichées.

[0028] WO2005091 1 13 décrit un dispositif et procédé d'évaluation du mouvement d'un piéton, consistant à déterminer au moins une position 8 ACCEL-7-PCT

d'au moins une partie identifiée du piéton, à projeter la ou les positions sur au moins un plan et à calculer le mouvement à partir de la positon ou des positions projetées sur ce plan. Le dispositif, dépourvu de chronographe, permet de déterminer seulement et de façon compliquée l'orientation des membres et l'orientation et la longueur d'un pas.

[0029] Tous ces documents ne permettent pas de déterminer de façon simple et immédiate des paramètres biomécaniques de la foulée d'un coureur liés à son centre de gravité, notamment liés au déplacement vertical de son centre de gravité. L'expression « déplacement vertical du centre de masse ou de gravité » désigne son abaissement et/ou son élévation par rapport à son déplacement idéal, qui se déroule dans un plan horizontal. En d'autres termes cette expression désigne l'ondulation du centre de masse ou de gravité par rapport au plan horizontal auquel le centre de masse ou de gravité appartenait au début de la course, cette ondulation résultant de la somme de l'abaissement et de l'élévation du centre de masse ou de gravité par rapport à ce plan horizontal.

[0030] Ce paramètre est très important par un coureur qui parcourt des brèves distances, par exemple 200 m, dans un bref délai de temps : afin de courir de façon la plus efficace possible, son centre de gravité idéalement ne doit pas se déplacer verticalement. Ce paramètre est aussi important pour un marathonien, qui au contraire exploite l'oscillation verticale du centre de masse et donc le rebondissement élastique de ses jambes au sol.

[0031] Il est aussi important pour un coureur de connaître le moment où arrêter son entraînement avant qu'il y ait un risque de blessure, dû par exemple à un surentraînement. Il a été constaté dans le cadre de l'invention que des blessures sont souvent précédées par des asymétries de la foulée ou d'autres mouvements lors de la course, par exemple lorsque les tendons d'une jambe sont plus tendus que ceux de l'autre jambe.

[0032] Le document « Suivez vos penchants... Pour un suivi des lombalgiques par le détecteur de posture programmable » de C. Van 9 ACCEL-7-PCT

Dongen, Mains libres n° 8, 2006, décrit un inclinomètre électronique fixé sur n'importe quel segment corporel de l'utilisateur qui permet

d'enregistrer des dépassements d'angles programmés par un thérapeute. Cependant ce dispositif ne permet pas de connaître des paramètres autres que des inclinaisons qui pourraient être utiles afin de prévenir ou soigner des problèmes lombalgiques ou d'autres problèmes. En outre l'assistance d'un thérapeute est nécessaire pour définir les dépassements d'angles et pour interpréter les données enregistrées.

[0033] Il existe donc un besoin pour un dispositif et procédé qui permette de déterminer de façon simple et immédiate de détecter des asymétries d'un mouvement d'un utilisateur. L'utilisateur peut être par exemple et de façon non limitative un coureur ou bien un athlète, un employé d'une société, un assuré ou encore une personne âgée qui souhaite se soumettre à un test biomécanique.

[0034] Dans ce contexte le not « asymétrie » indique un

disfonctionnement orthopédique caractérisé par une différence

inhabituelle entre un mouvement de l'utilisateur dans une direction et le même mouvement dans la direction opposée. Par exemple il peut exister une asymétrie entre un mouvement de l'utilisateur vers la gauche et le même mouvement vers la droite, ou entre un mouvement d'un membre gauche et un mouvement du membre droit correspondant, ou encore entre un mouvement en avant et le même mouvement en arrière.

Bref résumé de l'invention

[0035] L'invention part tout d'abord de la constatation que nombre de disfonctionnements orthopédiques peuvent être détectés à un stade précoce en mesurant des asymétries dans les mouvements d'un utilisateur.

[0036] Un but de la présente invention est donc de proposer un procédé et un dispositif exempt des limitations des procédés et dispositifs connus, 10 ACCEL-7-PCT

en particulier un procédé et un dispositif qui permette de déterminer de façon simple et efficace des asymétries d'un mouvement d'un utilisateur.

[0037] Un autre but de l'invention est de proposer un dispositif et un procédé plus précis, plus économique, plus compact, plus facile à manipuler et/ou qui fournisse des résultats pratiquement instantanément et en temps réel.

[0038] Un autre but de l'invention est de proposer un dispositif et un procédé pour mesurer et analyser la cinématique du mouvement

(accélération, vitesse et position du centre de masse d'un coureur) ainsi que de manière beaucoup plus large l'ensemble des paramètres qui

caractérisent les qualités techniques et les capacités physiques du coureur afin de prévenir le risque de blessure.

[0039] Un autre but de l'invention est de proposer un dispositif et un procédé autonome et portable, permettant de déterminer différents paramètres utiles au coureur à pied afin d'améliorer la régularité et l'efficacité de sa foulée, et de réduire le risque de fatigue ou de blessure.

[0040] L'invention part notamment de la constatation que tout un ensemble de paramètres biomécaniques peuvent, parmi lesquels

l'abaissement et l'élévation du centre de masse, de façon inattendue, être mesurés et calculés avec une précision significative au moyen d'un simple accéléromètre judicieusement placé. Certains de ces paramètres n'avaient jamais pu être mesurés auparavant, tandis que d'autres l'étaient seulement avec des dispositifs beaucoup plus complexes et non-autonomes, par exemple en exigeant une analyse séparée sur un ordinateur portable pour extraire certains paramètres.

[0041] Selon l'invention, ces buts sont atteints notamment au moyen d'un dispositif portable intégré et d'un procédé mettant en œuvre un accéléromètre pour détecter des asymétries d'un mouvement d'un utilisateur, comportant : 1 1 ACCEL-7-PCT

a) fixation d'un dispositif portable sur le tronc de l'utilisateur, près de son centre de gravité (CG), le dispositif étant autonome

électriquement et comportant un accéléromètre triaxial et un processeur numérique ;

b) une séquence de données d'accélération selon au moins la direction verticale est mesurée par l'accéléromètre pendant que l'utilisateur exécute au moins un exercice ;

c) pendant ou au terme de cet exercice, des paramètres biomécaniques incluant au moins une asymétrie entre les mouvements de l'utilisateur sont calculés par le processeur sur la base des données d'accélération.

[0042] Ce procédé offre notamment l'avantage de permettre une mesure et un calcul de paramètres fiables, même avec un appareil simplifié. La fiabilité est notamment obtenue par une fixation de l'accéléromètre près du centre de gravité de l'utilisateur, au moyen d'une ceinture ou d'un clip.

[0043] L'invention concerne aussi un procédé mettant en œuvre un accéléromètre pour analyser des paramètres biomécaniques de la foulée d'un coureur de course à pied, comportant :

a) fixation d'un dispositif sur le tronc du coureur, ledit dispositif étant autonome électriquement et comportant un accéléromètre triaxial, un chronographe, un processeur numérique et un affichage ;

b) une séquence de données d'accélération selon au moins la direction verticale est mesurée par ledit accéléromètre pendant que le coureur parcourt une distance sur un parcours de course, ladite distance étant soit prédéterminée, soit introduite manuellement, soit déterminée par un récepteur satellitaire ;

c) pendant ou au terme de la course, des paramètres

biomécaniques de la foulée dudit coureur sont calculés par ledit processeur sur la base desdites données d'accélération, de ladite distance et d'une durée comptée par ledit chronographe ;

d) lesdits paramètres sont affichées sur ledit affichage. 12 ACCEL-7-PCT

[0044] L'invention part aussi de la constatation surprenante que plusieurs paramètres utiles à un coureur à pied lors de l'entrainement de la course à pied peuvent être déterminés sur la base de mesures

d'accélération effectuées avec le dispositif de l'invention. L'invention concerne ainsi différents moyens et étapes de procédé permettant de calculer toute une série de paramètres d'une façon différente de l'art antérieure, en utilisant exclusivement les mesures d'accélération, et avec une précision remarquable. L'invention offre ainsi un dispositif capable de calculer et d'afficher toute une série de paramètres biomécaniques directement utilisables par le coureur à pied ou son entraîneur.

[0045] L'invention offre ainsi un nouveau dispositif et un nouveau procédé pour calculer des paramètres biomécaniques de la foulée qui étaient soit calculés différemment dans l'art antérieur, avec des moyens plus complexes (gyroscopes triaxiaux, ordinateur portable, etc....), ou mêmes des paramètres qu'il était impossible de calculer ou que personne n'avait pris la peine de mesurer.

[0046] La position du dispositif dans le creux du dos ou sur le ventre permet de déterminer toute asymétrie entre les mouvements effectués par chacune des deux jambes à chaque foulée. Il est ainsi possible de mesurer l'asymétrie des paramètres musculaires et biomécaniques des deux jambes avec un seul capteur judicieusement placé et un traitement adéquat des signaux.

[0047] Les paramètres biomécaniques calculés incluent par exemple la distance parcourue par le centre de masse du coureur pendant la durée où le pied est en contact avec le sol (distance sur l'appui). Le début et la fin de la durée est déterminée sur la base de la mesure d'accélération, par exemple de l'accélération selon la direction verticale ou antéropostérieure, qui change brusquement lorsque le pied quitte ou atteint le sol. La mesure de cette distance est obtenue par la multiplication de la vitesse selon la direction antéropostérieure avec le temps de contact. Comme

l'accéléromètre est placé près du centre de masse du coureur, il est possible 13 ACCEL-7-PCT

aussi de déterminer avec précision la vitesse verticale de décollage ainsi que l'angle d'envol du centre de gravité.

[0048] Les paramètres biomécaniques calculés peuvent aussi inclure par exemple l'angle de pose de la jambe sur le sol ainsi que l'angle du secteur d'appui de la jambe, qui est l'angle formé par la jambe entre le moment où le pied touche le sol et le moment où le pied quitte le sol. Dans l'art antérieur, ces différents angles étaient déterminés sur la base d'images vidéo haute fréquence, et nécessitaient donc un équipement complexe incapable de fournir un résultat en temps réel. Il a été découvert dans le cadre de l'invention que des opérations de traitement de signal et de calcul à partir de séquences de données d'accélération fournissent un moyen plus simple, plus économique et fiable de mesurer ces angles de manière pratiquement instantanée.

[0049] Le procédé et dispositif permet aussi de déterminer de manière nouvelle et avec des nouveaux moyens un indice de régularité de la foulée. L'indice de régularité dépend par exemple de la dispersion des différents paramètres mesurés à chaque foulée, par exemple de la dispersion de la réactivité, ou de la dispersion d'un autre paramètre lié à la foulée.

[0050] De manière générale, le procédé permet aussi de déterminer de manière nouvelle et avec de nouveaux moyens un indice d'efficacité de la foulée sur la base de la distance d'appui de la jambe, du temps de contact au sol, et de la raideur de la jambe du coureur, de la longueur de la foulée.

[0051] De manière générale, le procédé permet d'indiquer au moins un indicateur de niveau de fatigue musculaire, c'est-à-dire un indicateur dont la valeur absolue ou l'évolution temporelle peut être utilisée par exemple pour révéler une fatigue anormale. L'utilisation d'un accéléromètre pour déterminer le niveau de fatigue offre des possibilités très simples pour un athlète d'optimiser son entraînement en évitant le risque de plafonnement des performances en cas de surentraînement. 14 ACCEL-7-PCT

[0052] Les paramètres biomécaniques calculés peuvent aussi inclure par exemple une asymétrie entre au moins un paramètre de la jambe gauche et au moins un paramètre correspondant de la jambe droite. Par exemple, le dispositif peut détecter et afficher un paramètre permettant de déduire que la longueur des foulées parcourues avec une jambe en appui est plus longue qu'avec l'autre, ou des angles de pose ou d'envol différents. Ces différences peuvent par exemple correspondre à des différences de longueur de jambe ou d'entraînement musculaire (notamment lorsque ces différences subsistent pendant des longues périodes ou lors de plusieurs entraînements successifs) ; elles peuvent aussi être des signes indicateurs ou annonciateurs de blessure, de fatigue. L'invention concerne donc aussi un usage nouveau d'un accéléromètre comme dispositif de détection de risque de blessure, par exemple lors de la course à pied ou pour des personnes qui se soumettent à un test médical avec des exercices courts.

[0053] En outre, le procédé permet d'indiquer au moins un indicateur de risque de blessure, c'est-à-dire un indicateur dont la valeur absolue ou l'évolution temporelle révèle un risque de blessure. Par exemple, une variation rapide, ou à des niveaux inhabituels, de la raideur des muscles d'une jambe est souvent annonciatrice d'une blessure ; cette variation peut être détectée et affichée pour protéger l'utilisateur.

[0054] Les paramètres biomécaniques calculés peuvent aussi inclure par exemple la vitesse verticale du centre de masse au cours d'une foulée, et/ou le déplacement vertical du centre de masse au cours d'une foulée et/ou l'angle d'envol du centre de masse. Un style de course efficace implique généralement un déplacement du centre de masse du coureur selon une direction aussi horizontale que possible, avec une vitesse verticale aussi constante et proche de zéro que possible, et une vitesse horizontale dans l'axe antéropostérieure aussi constante et élevée que possible. Une séquence de données d'accélération selon au moins la direction

antéropostérieure est de préférence également mesurée par ledit

accéléromètre et traitée séparément de la séquence de données

d'accélération selon la direction verticale afin de calculer au moins certains des paramètres. 1 5 ACCEL-7-PCT

[0055] Les paramètres biomécaniques calculés peuvent aussi inclure par exemple la cadence des pas, le temps de contact avec le sol, le temps de vol, l'accélération moyenne sur appui, la force maximale sur appui, la vitesse horizontale du centre de masse sur appui, la raideur ou la réactivité des muscles, par exemple des muscles d'une jambe ou des deux jambes de manière différenciée.

[0056] Dans un mode de réalisation, une séquence des données d'accélération selon au moins la direction latérale est également mesurée et traitée séparément de la séquence des données d'accélération selon la direction verticale afin de calculer au moins certains des paramètres, par exemple la rotation et le balancement du tronc à chaque foulée. Ce capteur peut aussi être utilisé pour distinguer entre les foulées effectuées avec le pied gauche et celles qui sont effectuées avec le pied droit.

[0057] La direction verticale est déterminée par exemple par mesure de la gravité lorsque le coureur est à l'arrêt. La direction antéropostérieure est déterminée ou corrigée avantageusement lors de la course en déterminant la direction spatiale dans lequel le déplacement horizontal est le plus important.

[0058] Une transformation de référentiel « dispositif - coureur » est de préférence effectuée étant donné que les axes de l'accéléromètre ne coïncident jamais parfaitement avec les axes verticaux respectivement horizontaux et latéraux du coureur. Par conséquent, les données triaxiales de l'accéléromètre sont projetées le long de l'axe vertical, horizontal et/ou respectivement latéral du coureur. Ainsi, le dispositif fournit une, deux ou trois séquences de données d'accélération qui ne correspondent pas nécessairement aux axes de l'accéléromètre et qui sont traitées et utilisées indépendamment pour le calcul des paramètres.

[0059] Le dispositif propose avantageusement un plan d'entraînement personnalisé en fonction des paramètres et destiné à améliorer les qualités techniques ou musculaires de l'utilisateur, par exemple un coureur. Par 16 ACCEL-7-PCT

exemple, le plan d'entraînement peut être optimisé pour entraîner de préférence les points faibles de l'athlète. Les exercices peuvent comporter des exercices différents de la course, y compris des sauts, des exercices musculaires, d'étirement etc. Le dispositif peut aussi être utilisé lors de ces exercices pour surveiller l'exécution dudit plan d'entraînement.

[0060] Le dispositif peut aussi distinguer entre des foulées effectuées sur des segments de parcours au plat, à la montée ou en descente, et affiche des paramètres et/ou des recommandations différenciées pour ces trois types de segments. La détermination de la pente peut être effectuée par l'accéléromètre, avec un récepteur satellitaire, un capteur de pression ou sur la base d'indications fournies par le coureur.

[0061] Le système permet, en fonction de la typologie de l'utilisateur, de conseiller le type de chaussure idéale pour améliorer l'efficacité du déplacement et la protection du système musculo-tendineux.

[0062] Avantageusement le procédé selon l'invention permet de calculer entre les autres les paramètres biomécaniques suivants : équilibre, explosivité, mobilité, résistance, stabilité. Le mot « explosivité » désigne la capacité d'un utilisateur de réagir le plus rapidement possible et avec une force et/ou puissance les plus grandes possibles. Ces paramètres

biomécaniques peuvent être déduits à partir d'un ou plusieurs exercices guidés que l'utilisateur exécute avec le dispositif selon l'invention. Un diagramme radar ou de Kiviat permet d'afficher ces paramètres de façon immédiate et intuitive soit sur le même dispositif soit sur un affichage d'un dispositif externe auquel le dispositif selon l'invention peut être connecté, par exemple à travers un socle. A chaque paramètre peut correspondre une note, par exemple « bien », « suffisant » et « insuffisant », qui peut être par exemple affichée à l'aide de smileys. Il est possible aussi d'afficher un plan d'entraînement qui dépend des paramètres calculés. Dans une autre variante il est aussi possible de prévoir, sur la base des paramètres calculés, des prévisions concernant la future santé de l'utilisateur, par exemple le 17 ACCEL-7-PCT

délai prévu avant qu'il ait besoin d'un médecin pour soigner des problèmes révélés par les asymétries détectées.

[0063] Selon une autre variante de l'invention, avant de faire un ou plusieurs exercices avec le dispositif selon l'invention, l'utilisateur doit répondre à des demandes d'un questionnaire concernant des informations personnelles telles que son âge, sa profession, son niveau d'activité ou de sédentarité, son sexe, son aptitude à l'activité physique, etc. Ce

questionnaire peut être sous forme papier ou électronique, il peut être rempli par l'utilisateur directement sur le dispositif ou bien sur un

ordinateur ou aussi sur une feuille de papier. Les réponses de l'utilisateur peuvent être interprétées soit par une autre personne, soit

automatiquement. Dans ce dernier cas, le questionnaire peut être lu optiquement ou en général automatiquement par un ordinateur. Il est possible donc de fournir à l'utilisateur, sur la base des se réponses, un ou plusieurs exercices adaptés au niveau de l'utilisateur, en évitant ainsi par exemple de faire lever des poids à un marathonien ou de faire courir une personne très âgée. Il est aussi possible de proposer une série d'exercices liés à la prévention de l'utilisateur.

[0064] Selon un autre aspect, le dispositif de l'invention après

l'exécution du ou des exercices peut soit afficher directement les

paramètres biomécaniques et/ou un plan d'entraînement et/ou des conseils et/ou un diagramme radar ou de Kiviat, soit être connecté à un dispositif externe qui permet cet affichage. Le dispositif selon l'invention ou celui externe peuvent aussi fournir un numéro ou un mot clef ou un code-barres ou un ticket contenant ce numéro et/ou mot clef et/ou code-barres.

L'utilisateur peut alors se connecter à un site web, à travers le même dispositif ou un dispositif externe et insérer ce numéro et/ou mot clef et/ou code-barres pour afficher les paramètres biomécaniques et/ou le plan d'entraînement et/ou les conseils et/ou le diagramme radar. Selon un aspect indépendant de l'invention, le dispositif selon l'invention, ainsi que le questionnaire, pourraient être utilisés par des magasins d'articles sportifs ou par des fabricants d'articles sportifs afin d'aider des acheteurs à choisir un modèle d'article sportif parmi différents modèles classés en plusieurs 18 ACCEL-7-PCT

classes. Par exemple, le dispositif peut être utilisé comme élément d'aide à la décision afin de permettre à un acheteur de sélectionner la chaussure ou le vêtement de sport qui correspond au mieux à son type d'utilisateur, déterminé selon les paramètres calculés. Par exemple il sera possible de définir une classe de chaussures adaptées pour un coureur aérien et une autre classe pour un coureur terrain. Il est aussi possible de déterminer avec ce dispositif si le coureur est pronateur, régulier ou éventuellement supinateur. Le ou les exercices performés par un utilisateur, éventuellement combinées avec le questionnaire, permettent de définir le type de coureur et donc de proposer à l'utilisateur une ou plusieurs chaussures de la classe correspondante. Avantageusement les fabricants d'articles sportifs pourront aussi disposer des données calculées avec le dispositif,

éventuellement combinés avec le questionnaire, afin de mieux connaître leur clientèle et de lui proposer des nouveaux articles mieux adaptés à ses exigences. L'utilisateur peut exécuter le ou les exercices et/ou répondre au questionnaire soit directement dans le magasin soit via internet à la maison ou à n'importe à quel endroit et connaître via internet la classe d'articles sportifs qui lui correspond au mieux.

[0065] Selon un autre aspect indépendant de l'invention, le dispositif selon l'invention pourrait être couplé à un dispositif de localisation géographique tel qu'un GPS et permettre à un utilisateur d'exécuter un parcours d'entraînement en plein air sans avoir besoin d'appareils spécifiques, mais en exploitant des endroits signalés par le GPS, par exemple un banc d'un jardin publique ou d'une gare. Le dispositif fournira donc à l'utilisateur le type d'exercice à exécuter et aussi le bon endroit où l'exécuter.

[0066] Selon une autre variante le dispositif selon l'invention peut être tout dispositif portable, par exemple un téléphone portable, un « smart phone », etc. capable d'exécuter un programme informatique afin d'exécuter le procédé selon l'invention. 19 ACCEL-7-PCT

Brève description des figures

[0067] Des exemples de mise en œuvre de l'invention sont indiqués dans la description illustrée par les figures annexées dans lesquelles :

[0068] La figure 1 illustre un exemple de dispositif selon l'invention.

[0069] La figure 2 est un schéma-bloc simplifié des composants électroniques du dispositif de l'invention.

[0070] La figure 3 illustre de manière schématique le placement du dispositif sur le tronc du coureur au moyen d'une ceinture (sur le creux du dos ou sur le ventre afin d'être le plus proche possible du centre de gravité).

[0071] La figure 4 illustre un exemple de mesure de l'accélération selon la direction verticale et antéropostérieure au cours d'une foulée.

[0072] La figure 5 illustre schématiquement les oscillations du centre de masse du coureur au cours d'une foulée (ondulation, élévation,

abaissement, angle d'envol du centre de gravité).

[0073] La figure 6 illustre schématiquement l'angle de pose de la jambe, l'angle de secteur d'appui de la jambe et la distance sur appui.

[0074] Les figures 7A et 7B illustrent un premier exercice possible qu'un utilisateur peut effectuer avec le dispositif selon l'invention, pour vérifier son équilibre et stabilité sur une jambe seule.

[0075] Les figures 8A et 8C illustrent un deuxième exercice possible qu'un utilisateur peut effectuer avec le dispositif selon l'invention, pour vérifier la mobilité de son tronc en flexion et extension. 20 ACCEL-7-PCT

[0076] Les figures 9A et 9B illustrent un troisième exercice possible qu'un utilisateur peut effectuer avec le dispositif selon l'invention, pour vérifier la puissance des ses jambes.

[0077] Les figures 10A et 10B illustrent un quatrième exercice qu'un utilisateur peut effectuer avec le dispositif selon l'invention, pour vérifier sa mobilité en rotation de son tronc.

[0078] Les figures 1 1 A et 1 1 B illustrent un cinquième exercice qu'un utilisateur peut effectuer avec le dispositif selon l'invention, pour vérifier la stabilisation de son tronc.

[0079] La figure 12 illustre un exemple de diagramme radar obtenu par le procédé selon l'invention.

Exemple(s) de mode de réalisation de l'invention

[0080] Un exemple de dispositif selon l'invention est illustré sur la figure 1 . Ce dispositif 1 comporte un boîtier, par exemple un boîtier en plastique avec un poids inférieur à 100 grammes, de préférence moins de 50 grammes (y compris le contenu). L'athlète peut attacher ce boîtier à sa hanche, dans le creux du dos, ou sur le ventre au moyen d'une ceinture, par exemple une ceinture extensible fermée par un ruban Velcro, ou d'un clic directement fixé sur les habits. La ceinture permet une fixation stable près du centre de gravité de l'utilisateur, en minimisant les vibrations et déplacements du dispositif par rapport au centre de masse.

[0081] Le dispositif comporte en outre un affichage 1 1 , par exemple un affichage alphanumérique ou graphique, de préférence un affichage à cristaux liquides. Cet affichage permet d'afficher des menus de contrôle, l'état de la mémoire, l'état de la batterie 18 (figure 2), ainsi que des paramètres numériques et qualitatifs déterminées pendant et après les tests. Des organes de contrôle 13, par exemple des boutons ou d'autres 21 ACCEL-7-PCT

organes tactiles, permettent de naviguer dans les menus, de sélectionner des options, d'entrer des données et de choisir les résultats à afficher. Dans l'exemple illustré, le dispositif comporte quatre boutons de navigation arrangés autour d'un bouton de confirmation central.

[0082] Le dispositif comporte de préférence un accéléromètre triaxial 17, par exemple un accéléromètre basé sur un composant de type MEMS, et fournissant des séquences d'accélérations distinctes selon ces trois axes. L'orientation du dispositif et/ou de l'accéléromètre relativement à

l'utilisateur est mesurée à l'arrêt, et permet ainsi la calibration et la transformation du référentiel « dispositif-utilisateur » afin de mesurer des accélérations dans un référentiel lié à l'utilisateur. Dans une variante, les données triaxiales de l'accéléromètre sont projetées et mémorisées selon un seul des axes, ou selon deux axes ou selon trois axes. L'accéléromètre peut avoir un axe privilégié offrant une précision, une résolution, une gamme de mesure et/ou une fréquence d'acquisition plus élevée que selon les autres axes. Cet axe privilégié est avantageusement orienté sensiblement verticalement lors d'un usage normal, afin d'améliorer la qualité de la mesure selon la direction verticale. La gamme de mesure selon cet axe privilégié est de préférence supérieure à +8G, ou même supérieure à +10G. La résolution de cet axe est de préférence supérieure à 10 ou même 12 bits.

[0083] Afin de réduire son coût, sa consommation, son encombrement, et sa complexité, le dispositif est avantageusement dépourvu de gyroscope. L'usage d'un gyroscope à un ou plusieurs axes peut cependant être envisagé pour certaines applications ou pour calibrer et orienter de façon plus fiable le dispositif.

[0084] La figure 2 est un schéma bloc simplifié des principaux

composants du système. Le dispositif 1 est de préférence autonome électriquement et inclut une batterie 18, par exemple un accumulateur rechargé via une prise USB ou un chargeur approprié. La batterie alimente en particulier un microprocesseur 19 ou un microcontrôleur muni d'une mémoire RAM et/ou EEPROM 190. Le microprocesseur exécute un 22 ACCEL-7-PCT

programme en mémoire EEPROM, qui peut être mis à jour via une interface USB ou Bluetooth par exemple, afin de contrôler l'affichage 1 1 et

d'analyser les données d'accélération fournies par l'accéléromètre. Ce programme permet donc de contrôler les moyens de calcul afin de déterminer des paramètres biomécaniques de la foulée sur la base des séquences de données d'accélération mesurées selon un ou plusieurs axes.

[0085] Le dispositif inclut également un chronographe pour mesurer des durées temporelles At, par exemple un chronographe électronique basé sur une horloge en temps-réel RTC 16, ainsi qu'un haut-parleur ou un buzzer non représenté commandé par le microprocesseur 19 pour générer des alarmes ou des sons. Un module d'entrée-sortie UART 14 permet

d'échanger des données avec des dispositifs externes, par exemple pour le reprogrammer et/ou pour transmettre des résultats de mesure à un ordinateur personnel, un téléphone mobile ou tout autre dispositif de traitement de données à proximité. Le module UART peut par exemple être connecté à un connecteur filaire de type USB, ou à une interface sans fil de type Bluetooth ou Zigbee par exemple. Il est aussi possible de prévoir un connecteur pour carte mémoire Flash permettant de stocker des résultats ou de charger un nouveau programme ou un plan d'entraînement par exemple.

[0086] La figure 3 illustre de manière schématique le placement du dispositif 1 dans le creux des reins (creux du dos) d'un utilisateur 2, au moyen d'une ceinture 1 5. Ce placement permet d'assurer une position très proche du centre de masse de l'utilisateur pendant pratiquement toute la foulée, sans que le dispositif puisse vibrer ou se déplacer par rapport au centre de masse. Le dispositif peut aussi être placé de manière toute aussi avantageuse sur le ventre. Des essais ont montré qu'un positionnement du dispositif sur les membres (par exemple au poignet, sur le pied ou près du genou), ne permet absolument pas de faire ce genre de mesure et d'analyse, et exclut donc toutes les applications et inventions de l'art antérieure qui décrivent des dispositifs placés ailleurs que près du centre de gravité du sportif. 23 ACCEL-7-PCT

[0087] Au terme et/ou lors d'une course à pied, le dispositif mesure ou détermine par traitement du signal les quatre paramètres de base suivants :

Acc (séquence de données d'accélération)

T c (temps de contact)

T v (temps de vol)

T (temps de course).

[0088] Par ailleurs, les paramètres suivants sont de préférence introduits par l'utilisateur avant ou après la course :

D (distance de course)

H (taille en centimètres de l'utilisateur)

M (masse utilisateur).

[0089] L'accélération Acc est de préférence obtenue selon plusieurs axes distincts.

[0090] Par rapport à d'autres dispositifs de l'art antérieur, le dispositif fournit donc plusieurs séquences d'accélération distinctes, analysées et stockées indépendamment les unes des autres. Dans un mode de réalisation préférentiel, le dispositif détermine une séquence de données

d'accélération selon la direction verticale. Dans un mode de réalisation préférentiel, le dispositif détermine en outre l'accélération selon la direction antéropostérieure dans laquelle le coureur avance. Dans un mode de réalisation préférentiel, le dispositif peut aussi fournir une troisième séquence de données d'accélération selon la direction latérale, afin par exemple de déterminer le balancement latéral du corps de l'athlète. Ces trois directions peuvent correspondre à des axes éventuellement différents des axes de l'accéléromètre.

[0091] La figure 4 illustre deux courbes montrant les valeurs

d'accélération a v selon la direction verticale et a a selon la direction antéropostérieure au cours d'une foulée. La direction antéropostérieure correspond à la direction horizontale dans laquelle le coureur progresse, c'est-à-dire une direction horizontale perpendiculaire au rachis. 24 ACCEL-7-PCT

L'orientation du dispositif et/ou de l'accéléromètre relativement au coureur est mesurée à l'arrêt, et permet ainsi la calibration et la transformation du référentiel « dispositif-coureur ». La direction antéropostérieure peut être approximée initialement, puis corrigée après un tronçon de course rectiligne en mesurant la direction dans laquelle le coureur parcourt la plus grande distance. Avantageusement, le référentiel dans lequel les séquences de données d'accélération sont mesurées est lié au coureur, et tourne donc lorsque le coureur tourne autour d'un stade par exemple. Une correction de référentiel est de préférence effectuée après la calibration, et/ou en cours d'exercice, si les axes de l'accéléromètre du dispositif ne coïncident pas avec les axes verticaux et antéropostérieurs, par exemple en cas de placement incorrect ou imprécis du dispositif.

[0092] A l'instant a v [1 ], le coureur pose le talon sur le sol. L'accélération verticale vers le haut exercée par le sol sur le pied augmente rapidement, tandis que l'accélération antéropostérieure aa devient négative - le coureur est freiné par le choc du talon sur le sol.

[0093] L'accélération verticale augmente ensuite rapidement jusqu'à ce que le pied soit complètement en appui sur le sol à l'instant a v [2]. A ce moment le centre de gravité pivote vers l'avant autour de la jambe en appui.

[0094] Entre l'instant a v [3] et l'instant a v [4], le pied du coureur

commence à redécoller; l'accélération verticale diminue rapidement à cet instant, tandis que l'accélération antéropostérieure est proche de son maximum et que le coureur est propulsé vers l'avant.

[0095] A partir de l'instant a v [4] et jusqu'au prochain instant a v [1 ], le coureur est en l'air ; l'accélération verticale est alors négative et correspond à la gravité. Le centre de gravité du coureur parcourt une trajectoire balistique avec une vitesse horizontale sensiblement constante et une trajectoire sensiblement parabolique. 25 ACCEL-7-PCT

[0096] Le temps de contact durant la foulée correspond donc à l'intervalle t c entre les instants a v [2] où le pied est en contact avec le sol, et a v [3] où le même pied redécolle. Le temps de vol t v correspond à la période complémentaire entre a v [3] et a v [2]. Ces deux durées peuvent donc être déterminées directement à partir des séquences de données d'accélération a v et éventuellement a a , par simple traitement de signal et détermination de points particuliers durant la foulée. Dans un mode de réalisation préférentiel, le temps de vol et le temps de contact sont calculés en effectuant la moyenne des temps de vol et des temps de contact au cours de l'ensemble des foulées effectuées lors d'un test ; les foulées les moins représentatives, par exemple au début du test, à la fin du test, lorsque la valeur s'éloigne trop de la moyenne, ou lorsque l'accélération

antéropostérieure ou latérale prend des valeurs inhabituelles, sont de préférence écartées du calcul de la moyenne.

[0097] La mesure des paramètres biomécaniques de la foulée lors de course à pied est avantageusement effectuée pendant et immédiatement à la suite d'un test de course sur un circuit de course étalonné, par exemple en stade, sur une route, en salle de gymnastique, ou en utilisant un récepteur satellitaire de type GPS afin de s'affranchir des imprécisions liées à la mesure de distance parcourue avec un accéléromètre, et des chocs perturbant l'accéléromètre en cas de course sur un terrain accidenté.

[0098] La durée de l'exercice est de préférence déterminée à l'aide du chronographe intégré. Dans un mode de réalisation, le dispositif invite le coureur à courir à une vitesse prédéterminée, soit de façon qualitative (« cours lentement », « cours 400 mètres à ton rythme » etc.), soit de façon quantitative en émettant par exemple un signal sonore pour inviter l'utilisateur à ralentir ou au contraire à accélérer.

[0099] Le début de l'exercice est par exemple donné par l'appareil qui peut afficher ou restituer un compte à rebours, par l'utilisateur qui presse un bouton, ou détecté par l'accéléromètre dès que l'utilisateur se met à courir après le démarrage du programme. De la même façon, la fin de 26 ACCEL-7-PCT

l'exercice peut être indiquée par l'utilisateur, ou détectée par

l'accéléromètre dès que l'utilisateur a parcouru la distance attendue ou dès qu'il décélère suffisamment.

[00100] La distance parcourue est de préférence introduite par

l'utilisateur dans le dispositif. Par exemple, le dispositif peut afficher un message invitant l'utilisateur à parcourir une distance prédéterminée, par exemple 100 mètres, 400 mètres, 1000 mètres ou davantage, sur piste ; les paramètres biomécaniques de la foulée sont ensuite affichés au terme de cet exercice. L'utilisateur peut aussi introduire lui-même la distance totale parcourue, ou la choisir dans un menu. Il est aussi possible d'analyser de séquences successives dans le temps et dont il est possible d'extraire les variations des différents paramètres décrits plus haut.

[00101] Dans une variante, la distance parcourue est déterminée par un récepteur satellitaire, par exemple un récepteur GPS, intégré ou connecté au dispositif. Il est éventuellement envisageable, mais moins précis, de déterminer cette distance par une double intégration de l'accélération selon la direction antéropostérieure.

[00102] Les autres données qui sont de préférence introduites

manuellement par l'utilisateur incluent sa masse en kilos et sa taille en centimètres. Des tests de plausibilité peuvent être effectués lors du test, sur la base des résultats de mesure de l'accéléromètre ; par exemple, la longueur de foulée doit être dans une relation plausible avec la taille de l'utilisateur.

[00103] Au terme (ou au cours) de l'exercice, le dispositif calcule un certain nombre de paramètres biomécaniques nouveaux, relatifs à la foulée du coureur, sur la base des paramètres ci-dessus mesurés par le dispositif et/ou introduits par l'utilisateur.

[00104] La vitesse moyenne V moy sur la distance D parcourue dans un temps de course T est calculée et affichée sur la base de la relation 27 ACCEL-7-PCT

V, moy = DÎT

[00105] Des tests ont montré que l'utilisation de la vitesse moyenne V moy calculée sur la base de la distance et du temps total s'avère, de manière surprenante, plus précise et plus fiable que l'utilisation de la vitesse instantanée V lors de chaque foulée qui pourrait être obtenue par intégration de l'accélération antéropostérieure. Il est cependant

envisageable, dans un mode de réalisation, d'utiliser cette vitesse

instantanée mesurée. Afin de simplifier la notation, les formules suivantes utilisent la vitesse instantanée V ; il est cependant nécessaire de

comprendre qu'il est préférable, dans la plupart des équations, d'utiliser la vitesse moyenne V moy calculée sur la base de la distance et du temps de parcours, ou éventuellement la vitesse donnée par un éventuel GPS.

[00106] Le nombre N de foulées par secondes pendant la période considérée est l'inverse de la durée moyenne d'une foulée T v + T c pendant cette période:

[00107] La longueur moyenne de la foulée L f peut être calculée sur la base de vitesse moyenne sur le parcours. La longueur de foulée vaut alors

[00108] Un autre paramètre utile pour l'évaluation de l'efficacité de la foulée est constitué par la distance D ap pui parcourue par le centre de gravité CG pendant que le pied est en appui sur le sol. Il a été constaté que ce paramètre peut également être obtenu à partir des données d'accélération, par exemple avec la relation

D appui = V*T C 28 ACCEL-7-PCT

ou en utilisant la vitesse instantanée lors de chaque foulée ou de chaque appui. La figure 6 illustre de façon schématique et approximative la distance D ap pui-

[00109] La vitesse Vdeco selon la composante verticale au moment du décollage du pied est fonction de l'accélération moyenne A moy et du temps de contact T c :

Vdeco— A m0 y * T c / 2

[001 10] Il a aussi été constaté que l'angle de décollage du centre de gravité Angdeco, illustré sur la figure 5, fournit des informations très utiles pour évaluer et améliorer la foulée. Il a en outre été constaté pour la première fois qu'une caméra n'est pas indispensable pour mesurer cet angle, qui peut être évalué de manière fiable à partir des séquences d'accélérations fournies par un accéléromètre tel que décrit, en particulier les séquences d'accélération dans la direction verticale. L'angle de

décollage indique l'angle formé par la trajectoire du centre de gravité et la direction antéropostérieure. Cet angle de décollage peut être obtenu à partir de la vitesse moyenne V moy et de la vitesse verticale Vdeco au moment du décollage grâce à la relation

Angdeco = 180/π * tan-1 (V moy /V d eco)

[001 1 1 ] De la même façon, il est possible de déterminer sans caméra et à partir des données d'accélération l'angle de secteur d'appui Ang app (illustré sur la figure 6 et correspondant à l'angle parcouru par la jambe de longueur Lj lorsque le pied est en appui) avec la formule :

Ang app = 180 / π * (V moy *T c / Lj)

[001 12] L'angle de pose de la jambe au moment où le pied rejoint le sol, est également illustré sur la figure 6. Il peut être estimé, toujours à partir 29 ACCEL-7-PCT

des données de l'accéléromètre et pour la première fois sans caméra, à l'aide de la relation :

Ang P ose = (180 - Ang a pp) / 2

[001 13] La force maximale F max exercée par le sol sur le pied d'un coureur de masse M peut être déterminée à l'aide de la relation :

F ma x = M*g*7t/2 * (Tv / T c +1)

[001 14] La force moyenne sur appui normalisée par rapport au poids de corps F moy vaut quant à elle

[001 1 5] L'abaissement A du centre de masse à chaque foulée peut être obtenu comme une fonction de la force d'appui maximale F ma x, du temps de contact T c et de la masse du coureur M avec la formule

A = f(Fmax, Tc, M) = |-(Fmax*T c 2 ) / (IVlV) + (G*T C 2 )/8|

[001 16] De la même façon, l'élévation E du centre de masse peut être calculée avec la formule

E = V d eco 2 /(2*G) dans lequel Vde correspond à la vitesse verticale au décollage.

[001 17] La figure 5 illustre schématiquement la signification des paramètres A et E au cours d'une foulée. Un style de course efficace implique généralement un abaissement et une élévation réduits du centre de gravité CG qui se déplace idéalement dans un plan horizontal. Il est possible de calculer un paramètre d'ondulation du centre de gravité : 30 ACCEL-7-PCT

Ondulation = Abaissement + Elévation qui résulte de la somme de ces deux paramètres.

[00118] Beaucoup de coureurs s'intéressent aussi à la raideur musculaire, qui renseigne sur la capacité des muscles des jambes à résister à la

déformation lors de chaque impact au sol ou si au contraire ils ne

produisent plus une tension suffisante nécessaire pour éviter un

abaissement trop important du centre de gravité qui nuit à la performance. Un paramètre de raideur peut être calculé en fonction de la force maximale F max exercée par le sol sur le pied et de l'abaissement A, dont la valeur correspond généralement à l'instant où cette force maximale est exercée :

Raideur = F max /A

[00119] Beaucoup de coureurs s'intéressent aussi à la régularité de leur foulée ; il est plus efficace de courir de façon régulière que de façon irrégulière. Les dispositifs de l'art antérieur ne permettent cependant pas de mesurer aisément la régularité de la foulée. Il a été constaté cependant que les séquences de données d'accélération peuvent être utilisées pour calculer un indice de régularité fiable et représentatif, par exemple sur la base de la dispersion de la vitesse, de la dispersion de la longueur de foulée, de la dispersion du temps de vol etc. Des tests ont cependant montré qu'il est particulièrement intéressant de déterminer un indice de régularité comme une fonction de la réactivité T v /T c , par exemple en calculant la dispersion de la réactivité.

[00120] Une course irrégulière est souvent un indice de fatigue ; le temps de vol tend à diminuer, et le temps de contact avec le sol à augmenter lorsque le coureur se fatigue. Il est donc possible de calculer un niveau de fatigue sur la base de la régularité, par exemple à l'aide de la formule :

^ Re gularité(i)

Fatigue = 1 -—

n - Re gularité(ï) 31 ACCEL-7-PCT

[00121] Il est aussi possible de déterminer et de s'intéresser par exemple au travail mécanique vertical (dépendant de l'abaissement ou de

l'ondulation du centre de gravité) et/ou au travail mécanique horizontal.

[00122] L'efficacité de la foulée peut aussi être affectée par une

asymétrie entre chacune des jambes. Un niveau d'asymétrie peut par exemple être calculé en comparant ou en effectuant la différence entre au moins un paramètre de chacune des jambes mesuré avec l'accéléromètre. Il s'est avéré lors de tests particulièrement significatifs de déterminer la différence entre le temps de contact de chacune des jambes, selon la relation :

Asymétrie = (T c max - T c min)/T c min

[00123] Il serait aussi possible de déterminer par exemple la différence entre le temps de vol de chacune des jambes.

[00124] Une asymétrie est parfois un indice précurseur d'un risque de blessure ou d'une blessure mal guérie. Il est donc possible de calculer un risque de blessure comme fonction de l'asymétrie, par exemple à l'aide de la relation :

∑Asy(i)

Risque de blessure = f (Asymétrie) = R.Blessure = \——

[00125] L'ensemble des différents paramètres ci-dessus ne peut pas être déterminé avec les dispositifs de l'art antérieur ; chaque paramètre individuel a sa propre signification, utile au sportif et à son entraîneur, et peut être déterminé indépendamment des autres paramètres.

[00126] Il est possible de mesurer ces paramètres sur l'ensemble d'un test, par exemple en calculant la valeur moyenne de chaque paramètre au cours 32 ACCEL-7-PCT

d'un test de 400 mètres ou sur une autre longueur. Il est aussi possible de calculer une séquence de valeurs instantanées afin d'observer l'évolution de chaque paramètre au cours du test, par exemple la longueur de chaque foulée etc. Dans un autre mode de réalisation, la distance parcourue est automatiquement ou manuellement segmentée en différents tronçons et les paramètres correspondant à chaque tronçon sont calculés et restitués. Les tronçons peuvent par exemple correspondre à des distances

prédéterminées, par exemple en décomposant une distance ou encore en paramétrant des mesures de quelques secondes à intervalles réguliers ou à un endroit précis du parcours en pressant volontairement sur le bouton du dispositif. Le dispositif permet de choisir les paramètres et le tronçon qui doivent être affichés.

[00127] Dans une variante, les tronçons correspondent à des segments avec des caractéristiques différentes, par exemple des segments de déclivité différente, ou des segments parcourus à des vitesses différentes. Des paramètres peuvent aussi être calculés sur la base de moyennes calculées pendant des segments discontinus et regroupés automatiquement, par exemple afin de calculer des moyennes de paramètres sur l'ensemble des segments de montée ou de descente. La segmentation peut aussi être effectuée automatiquement sur la base des données d'un récepteur satellitaire de type GPS par exemple.

[00128] Une mesure de paramètres biomécaniques peut être effectuée comme indiqué pendant un test sur une distance étalonnée, par exemple sur un tour de piste d'athlétisme. Il est aussi possible en complément d'effectuer une mesure et un affichage pendant des séances

d'entraînement normales, par exemple pendant un jogging sur le terrain, pendant une compétition etc. Bien que les mesures soient perturbées par les chocs sur le terrain et par l'imprécision quant à la distance parcourue, ce mode de fonctionnement permet de mesurer les mêmes paramètres dans d'autres conditions, ou d'autres paramètres tels que par exemple

l'évolution de la foulée au cours d'une séance d'entraînement de grande durée, ou lorsque l'athlète se déplace sur un sol irrégulier ou non plat. Il est par exemple possible de fournir des résultats différenciés pour une course 33 ACCEL-7-PCT

au plat, à la montée ou à la descente. Cette inclinaison peut être

déterminée par un récepteur satellitaire, par l'utilisateur lui-même, ou par interprétation des signaux produits par l'accéléromètre dans la direction verticale et/ou dans une autre direction.

[00129] Le dispositif affiche et/ou restitue des paramètres biomécaniques liés à la foulée immédiatement après l'exercice, ou même pendant l'exercice. Le coureur peut ainsi se rendre compte pendant respectivement après la course de l'évolution des paramètres. Par exemple, il peut apprendre qu'il est en train de réduire la longueur de la foulée, ou le déplacement horizontal du centre de masse à chaque foulée, ou que sa raideur musculaire (« stiffness ») diminue, ce qui peut être un signe avant- coureur ou indicatif de fatigue musculaire.

[00130] Des tests ont montré que le dispositif permet de mesurer et d'évaluer les paramètres ci-dessus avec une précision significative et des valeurs de dispersion faibles, en employant les formules ci-dessus. Il est donc possible de déterminer des programmes d'entraînement spécifiques visant à améliorer à la fois les qualités techniques et les capacités physiques du coureur, tout en prévenant les blessures et risques de fatigue et en améliorant l'efficacité de la foulée.

[00131] Le dispositif permet avantageusement de générer des plans d'entraînement musculaires basés sur les paramètres mesurés et permettant d'améliorer le style de course et l'efficacité des foulées. Par exemple, le dispositif peut proposer des exercices de gymnastique, de renforcement musculaire ou d'assouplissement afin de renforcer certains paramètres, de façon personnalisée pour chaque utilisateur. Les exercices et plans d'entraînement proposés peuvent aussi comporter des séances de course à pied personnalisées, à un rythme et/ou avec des indications fournies visuellement et/ou auditivement par le dispositif.

[00132] Avantageusement le procédé selon l'invention permet de calculer entre les autres les paramètres biomécaniques suivants : équilibre, 34 ACCEL-7-PCT

explosivité, mobilité, résistance, stabilité. Le mot « explosivité » désigne la capacité d'un utilisateur de réagir le plus vite possible et avec une force et/ou puissance les plus grandes possibles. Ces paramètres biomécaniques peuvent être déduits à partir d'un ou plusieurs exercices guidés que l'utilisateur exécute avec le dispositif 1 selon l'invention. D'autres

paramètres biomécaniques peuvent être aussi calculés, par exemple et de façon non limitative la réaction, la stabilité et l'amplitude d'un mouvement en rotation et/ou extension et/ou flexion.

[00133] Les figures 7A et 7B illustrent un premier exemple d'exercice qu'un utilisateur peut effectuer avec le dispositif 1 selon l'invention, pour vérifier son équilibre et stabilité sur une jambe seule. L'utilisateur est debout et tient le dispositif 1 avec ses deux mains sur sa poitrine, près de son centre de gravité CG. Dès qu'il est prêt, il appuie sur l'un des boutons 13 du dispositif, par exemple sur le bouton rond de la figure 1 , et

commence à enlever et abaisser une jambe sans toucher le sol, comme illustré sur la figure 7B. Le début de l'exercice peut être signalé par le dispositif 1 , par exemple avec un signal acoustique (« bip ») ou lumineux. L'exercice a une durée de temps prédéterminée, par exemple 30 seconds. Après cette durée, le dispositif 1 indique à l'utilisateur la fin de l'exercice, par exemple avec un double bip ou une lumière de couleur différente et/ou clignotante. Les utilisateurs peuvent s'appuyer à une table avec deux doigts : dans ce cas, l'utilisateur devra noter sur une feuille ou dans le même dispositif 1 qu'il s'est appuyé pour exécuter l'exercice. Le but de l'exercice est la vérification de l'équilibre et de la stabilité sur une seule jambe de l'utilisateur. Si pendant l'exercice l'utilisateur perd son équilibre, le dispositif 1 peut signaler de façon acoustique ou lumineuse un possible déséquilibre. Cet exercice, si répété avec la deuxième jambe, permet aussi de détecter une possible asymétrie du niveau d'équilibre et de stabilité entre la jambe gauche et celle droite.

[00134] Les figures 8A et 8C illustrent un deuxième exemple d'exercice qu'un utilisateur peut effectuer avec le dispositif 1 selon l'invention, pour vérifier la mobilité de son tronc en flexion et extension. L'utilisateur est debout, avec les jambes tendues et légèrement écartées, et tient le 35 ACCEL-7-PCT

dispositif 1 avec ses deux mains sur sa poitrine, près de son centre de gravité CG. Dès qu'il est prêt, il appuie sur l'un des boutons 13 du dispositif, par exemple sur le bouton rond de la figure 1 . Le début de l'exercice peut être signalé par le dispositif 1, par exemple avec un signal acoustique (« bip ») ou lumineux. L'utilisateur commence alors à incliner son tronc en avant aussi loin qu'il peut, comme illustré sur la figure 8B. Il reste dans cette position jusqu'au prochain signal acoustique (« bip ») ou lumineux. A ce moment il retourne à sa position initiale, c'est à-dire celle de la figure 8A. Au prochain signal acoustique (« bip ») ou lumineux il fléchit son tronc en arrière comme illustré sur la figure 8C et reste dans cette position jusqu'au nouveau signal acoustique (« bip ») ou lumineux. A ce moment il retourne à sa position initiale, c'est-à-dire celle de la figure 8A. Il peut répéter l'ensemble de ces mouvements 1, 2 ou plusieurs fois, selon les indications données par le dispositif 1 ou par un mode d'emploi. Cet exercice permet de détecter une éventuelle asymétrie entre la flexion du tronc en avant et en arrière. Dans ce cas, on appelle asymétrie une différence inattendue entre l'angle d'inclinaison vers l'avant et l'angle d'inclinaison vers l'arrière, en tenant compte du fait que la majorité des utilisateurs peuvent se pencher davantage en avant qu'en arrière. On attend cependant d'une personne encore souple lorsqu'elle se penche en avant qu'elle soit également souple si elle se penche vers l'arrière (et vice-versa), et on qualifiera d'asymétrie des résultats vers l'avant et vers l'arrière qui sont sans relations entre eux.

[00135] Les figures 9A et 9B illustrent un possible exemple d'exercice qu'un utilisateur peut effectuer avec le dispositif 1 selon l'invention, pour vérifier la puissance des ses jambes. L'utilisateur est assis sur une chaise 100, le dos appuyé éventuellement contre un soutien à section circulaire 102. Les jambes de l'utilisateur sont légèrement écartées et peuvent former entre elles un angle de 45°. Un tapis anti-glisse et une ligne de marquage au sol peuvent éventuellement être utilisés. Dès que l'utilisateur est prêt, il appuie sur l'un des boutons 13 du dispositif, par exemple sur le bouton rond de la figure 1. Le début de l'exercice peut être signalé par le dispositif 1 , par exemple avec un signal acoustique (« bip ») ou lumineux. L'utilisateur commence alors à se lever de la chaise 100 puis à s'asseoir , de façon 36 ACCEL-7-PCT

répétée le plus rapidement et le plus vigoureusement possible. L'exercice a une durée de temps prédéterminée, par exemple 1 minute. Après cette durée, le dispositif 1 indique à l'utilisateur la fin de l'exercice, par exemple avec un double bip ou une lumière de couleur différente et/ou clignotante. Si l'exercice est exécuté avec des vêtements qui empêchent à l'utilisateur de faire des mouvements libres, par exemple une jupe étroite, il faudra le noter sur une feuille ou dans le même dispositif 1 .

[00136] Les figures 10A et 10B illustrent un exemple de quatrième exercice qu'un utilisateur peut effectuer avec le dispositif 1 selon

l'invention, pour vérifier sa mobilité en rotation de son tronc. L'utilisateur est debout, avec les jambes légèrement écartées, et tient le dispositif 1 avec ses deux mains sur sa poitrine, près de son centre de gravité CG. Il peut s'appuyer sur une table 200. Son tronc est incliné en avant. Le dispositif 1 peut être inséré dans un étui rembourré. Dès que l'utilisateur est prêt, il appuie sur l'un des boutons 13 du dispositif, par exemple sur celui ronde de la figure 1 . Le début de l'exercice peut être signalé par le dispositif 1 , par exemple avec un signal acoustique (« bip ») ou lumineux. L'utilisateur commence alors à tourner son tronc vers la droite (ou vers la gauche) pour ce qui lui est possible, comme illustré sur la figure 10B. Au prochain signal acoustique (« bip ») ou lumineux, il retourne à sa position initiale, c'est-à- dire celle de la figure 10B. Au nouveau signal acoustique (« bip ») ou lumineux il tourne son tronc vers la direction opposée, par exemple vers la gauche (ou vers la droite) aussi loin que possible pour lui, et reste dans cette position jusqu'au prochain signal acoustique (« bip ») ou lumineux, lors duquel il retourne à sa position initiale. Il peut répéter l'ensemble de ces mouvements 1 , 2 ou plusieurs fois, selon les indications données par le dispositif 1 ou par un mode d'emploi. Cet exercice permet de détecter une possible asymétrie entre la rotation du tronc vers la droite et vers la gauche.

[00137] Les figures 1 1 A et 1 1 B illustrent un exemple de cinquième exercice qu'un utilisateur peut effectuer avec le dispositif 1 selon

l'invention, pour vérifier la stabilité de son tronc. Le dispositif 1 est fixé dans ce cas à une ceinture 15 que l'utilisateur porte autour de son tronc, 37 ACCEL-7-PCT

près du centre de gravité. L'utilisateur appuie ses coudes sur une table et ses pieds au sol de façon à ce que son corps soit bien aligné, comme illustré sur la figure 1 1 A. Un tapis antiglisse et une tige au sol peuvent

éventuellement être utilisés. Dès que l'utilisateur est prêt, il appuie sur l'un des boutons 13 du dispositif, par exemple sur celui ronde de la figure 1 . Le début de l'exercice peut être signalé par le dispositif 1 , par exemple avec un signal acoustique (« bip ») ou lumineux. L'utilisateur commence alors à lever un pied du sol, par exemple à une hauteur d'environ 10 cm et après l'avoir appuyé à nouveau au sol, à lever l'autre. L'exercice a une durée de temps prédéterminée, par exemple 30 secondes. Après cette durée, le dispositif 1 indique à l'utilisateur la fin de l'exercice, par exemple avec un double bip ou une lumière de couleur différente et/ou clignotante. Si l'utilisateur n'arrive pas à lever les pieds, il peut effectuer l'exercice statiquement, c'est-à-dire garder la position alignées de la figure 1 1 A. Dans ce cas il faudra noter un commentaire sur une feuille ou dans le même dispositif 1 . Cet exercice permet aussi de détecter une possible asymétrie entre la jambe droite et celle gauche.

[00138] Ces cinq exercices et/ou d'autres exercices possibles permettent au dispositif 1 de calculer sur la base de données d'accélération enregistrées des paramètres biomécaniques permettant de détecter au moins une asymétrie d'un mouvement de l'utilisateur. Un diagramme radar ou de Kiviat permet d'afficher ces paramètres de façon immédiate et intuitive soit sur le même dispositif soit sur un affichage d'un dispositif externe au quel le dispositif selon l'invention peut être connecté, par exemple à travers d'un socle. La figure 12 illustre un exemple de diagramme radar ou de Kiviat.

[00139] Les paramètres calculés sont indiqués avec les références P1 à P5. Dans ce cas le nombre de paramètre est égal à celui des exercices effectués, mais ça n'implique pas nécessairement qu'à chaque paramètre corresponde un seul exercice. En d'autres termes chaque paramètre peu être calculé sur la base de deux ou plusieurs exercices. A chaque paramètre P1 à P5 peut correspondre une note, par exemple « bien », « suffisant » et « insuffisant », qui peut être affichée aussi à l'aide de smileys. Il est possible aussi d'afficher 38 ACCEL-7-PCT

un plan d'entraînement qui dépend des paramètres calculés. Dans une autre variante il est aussi possible de prévoir, sur la base des paramètres calculés, des prévisions concernant la future santé de l'utilisateur, par exemple le temps dans lequel il aura besoin d'un médecin pour soigner des problèmes révélés par les asymétries détectées.

[00140] Dans une variante préférentielle les paramètres P1 à P5

correspondent respectivement à l'équilibre, l'explosivité, la mobilité, la résistance et la stabilité.

[00141] Les paramètres P1 à P5 idéaux sont représentés en

correspondance des sommets d'un polygone 20, dans ce cas un pentagone régulier. Les paramètres P1 à P5 calculés sont en correspondance des sommets d'un pentagone irrégulier 22. Un pentagone régulier 24, représentatif des la norme des paramètres, est contenu dans le pentagone 20 : si un paramètre calculé tombe dedans le pentagone 24, comme dans le case de P3, ce paramètre est inférieure à la norme. L'utilisateur est donc visuellement informé d'une précise faiblesse, par exemple l'explosivité : il pourra alors suivre le plan d'entraînement proposé qui dépend des paramètres calculés et qui lui permettra de développer son explosivité.

[00142] Selon une autre variante de l'invention, avant de faire un ou plusieurs exercices avec le dispositif selon l'invention, l'utilisateur doit répondre à des demandes d'un questionnaire concernant des informations personnelles telles que son âge, sa profession, son niveau d'activité ou de sédentarité, son sexe, son aptitude à l'activité physique, etc. Ce

questionnaire peut être rempli par l'utilisateur directement sur le dispositif 1 ou bien sur un ordinateur ou aussi sur une feuille de papier. Les réponses de l'utilisateur peuvent être interprétées soit par une autre personne soit automatiquement. Dans ce dernier cas le questionnaire peut être lu optiquement ou d'autre façon automatique par un ordinateur. Il est possible donc de fournir à l'utilisateur, sur la base des se réponses, un ou plusieurs exercices adaptés au niveau de l'utilisateur, en évitant ainsi par exemple de faire lever des poids à un marathonien ou de faire courir une 39 ACCEL-7-PCT

personne très âgée. Il est aussi possible de proposer une série d'exercices liés à la prévention de l'utilisateur.

[00143] Selon un autre aspect, le dispositif selon de l'invention après l'exécution du ou des exercices peut soit afficher directement les

paramètres biomécaniques et/ou un plan d'entraînement et/ou des conseils et/ou un diagramme radar ou de Kiviat, soit être connecté à un dispositif externe qui permet cet affichage. Le dispositif selon l'invention, ou le dispositif externe, peuvent aussi fournir un numéro ou un mot clef ou un code-barres ou un ticket contenant ce numéro et/ou mot clef et/ou code- barres. L'utilisateur peut alors se connecter à un site web, à travers le même dispositif ou un dispositif externe et insérer ce numéro et/ou mot clef et/ou code-barres pour afficher les paramètres biomécaniques et/ou le plan d'entraînement et/ou les conseils et/ou le diagramme radar.

[00144] Si l'utilisateur est par exemple un employé d'une société ou un assuré, le procédé selon l'invention lui permet de prendre connaissance au moins partialement de son état de santé. Il permet aussi à l'employeur d'organiser, le cas échéant, des mesures de préventions afin de réduire et/ou éliminer des possibles causes de problèmes de santé des ses employés.

[00145] Dans une variante préférentielle le dispositif selon l'invention exécute à l'aide de son processeur numérique tous les calculs afin de déterminer les paramètres biomécaniques recherchés. Il peut être ensuite connecté, par exemple via une connexion USB ou tout autre type de connexion sans ou avec fils, à un dispositif externe, par exemple un ordinateur. L'ordinateur peut ensuite accéder via internet à un serveur stockant une base de données des paramètres calculés. Dans une autre variante le dispositif 1 peut lui-même accéder à ce serveur.

[00146] Selon un aspect indépendant de l'invention, le dispositif selon l'invention, ainsi que le questionnaire, pourraient être utilisés par des magasins d'articles sportifs ou par des fabricants d'articles sportifs afin d'aider un utilisateur à choisir un article sportif, par exemple des chaussures 40 ACCEL-7-PCT

ou des vêtements, en fonction de classes d'articles déterminées selon les paramètres calculés. Par exemple il sera possible de définir une classe de chaussures adaptées pour un coureur aérien et un autre classe pour un coureur terrain. Le ou les exercices performés par un utilisateur,

éventuellement combinés avec le questionnaire, permettent de définir le type de coureur et donc de proposer à l'utilisateur les chaussures de la classe correspondante. Avantageusement les fabricants d'articles sportifs pourront aussi disposer des données calculées avec le dispositif,

éventuellement combinés avec le questionnaire, afin de mieux connaître leur clientèle et lui proposer des nouveaux articles mieux adaptés à ses exigences. L'utilisateur peut performer le ou les exercices et/ou répondre au questionnaire soit directement dans le magasin soit via internet à la maison ou à n'importe à quel endroit et connaître via internet la classe d'articles sportifs qui mieux lui correspond.

[00147] Selon un autre aspect indépendant de l'invention, le dispositif selon l'invention pourrait être couplé à un dispositif de localisation géographique tel qu'un GPS et permettre à un utilisateur d'exécuter un parcoursvita en plein air sans avoir besoin d'appareils spécifiques, mais en exploitant des endroits signalés par le GPS, par exemple un banc d'un jardin publique ou d'une gare. Le dispositif fournira donc à l'utilisateur le type d'exercice à exécuter et aussi le bon endroit où l'exécuter.

[00148] Selon une autre variante le dispositif selon l'invention peut être tout dispositif portable, par exemple un téléphone portable, un « smart phone », etc. sur lequel il est exécuté un programme informatique afin d'exécuter le procédé selon l'invention.