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Verleihen Sie Ihrer Sportkamera die Fähigkeit, jeden Spielzug zu verfolgen

Sportanalysesysteme sind auf saubere, detaillierte Bilddaten angewiesen, um Spieler zu verfolgen, Bewegungen zu erfassen, Objekte zu erkennen und KI-gestützte Leistungsanalysen zu ermöglichen. Die 4K-Kameramodule von FRAMOS, validierte Optiken, HDR-Unterstützung, gute Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen sowie das Know-how im Bereich der Integration helfen Sporttechnologie-Teams dabei, zuverlässige Bildverarbeitungssysteme für reale Spielfelder, Sportplätze, Arenen und Trainingsumgebungen zu entwickeln.

Verleihen Sie Ihrer Sportkamera die Fähigkeit, jeden Spielzug zu verfolgen
Sportanalytik und Bildgebung

Kameramodule für die Biomechanik und Sportanalyse

Sportanalytiksysteme benötigen mehr als eine gute Kamera. Entscheidend sind hohe Bildraten, hohe Auflösung und die erforderliche Interface‑Bandbreite, um beides gleichzeitig zu realisieren – denn Bildrate und Pixelanzahl sind nicht nur eine Sensor-, sondern auch eine Pipeline‑Herausforderung. FRAMOS FSM:GO Kameramodule vereinen validierte Bildsensoren, abgestimmte Optiken, ISP tuning und Embedded Platform Support in einer einsatzfertigen Einheit – ideal für Integration in Spielertracking, Bewegungsanalyse, Biomechanik‑Erfassung und KI‑gestützte Coaching‑Systeme.

FSM:GO IMX678 / IMX838 bieten 8‑MP‑/4K‑Bildgebung mit STARVIS‑2‑Low‑Light‑Performance und HDR für den Einsatz in Stadien und Arenen. FSM:GO IMX900 ergänzt Global‑Shutter‑Aufnahme für Anwendungen, bei denen Rolling‑Shutter‑Artefakte die Bewegungsgenauigkeit beeinträchtigen würden. FSM:GO IMX676 ermöglicht zusätzlich eine größere Abdeckung der Szene, wenn ein weites Sichtfeld oder höhere Auflösung entscheidend sind.

SIMULATION DER FELDVERFOLGUNG MIT MEHREREN KAMERAS

Sauberes Tracking und nahtloses Stitching setzen synchronisierte Aufnahmen über das gesamte Bildfeld voraus.

Sportanalytik- und Broadcast-Systeme kombinieren häufig mehrere Kameras, um das gesamte Spielfeld abzudecken. Sind die Kameras nicht synchronisiert, erscheinen Athleten an Kachelgrenzen in unterschiedlichen Positionen – mit Folgen wie Phantom‑Tracks, doppelten Erkennungen oder Identitätswechseln. Bei zusammengestitchten Multi‑Kamera‑Ansichten ist die zeitliche Synchronität jedoch nur ein Teil der Herausforderung. Jede Kamera benötigt zudem eine gleichmäßige Schärfe über das gesamte Bild, insbesondere an den Rändern, an denen die Ansichten zusammengeführt werden. Multi‑Region‑Fokussierung balanciert die Schärfe über das Bildzentrum hinaus, reduziert sichtbare Stitching‑Linien und sorgt für sauberere Panoramadarstellungen in Analytics-, Review- und Live‑Broadcast‑Workflows. FSM:GO Kameramodule unterstützen synchronisierte Aufnahmen und validierte Optiken. So können Teams Multi-Kamera-Systeme realisieren, die präzisere Tracking-Daten, einen zuverlässigeren Spielerübergang und eine verbesserte Bildkontinuität über alle Stitching-Übergänge hinweg bieten.

Multi-Camera Field Tracking — Independent vs. Synchronized UNSYNCED
Camera trigger:
Camera sync Δ 22 ms
Timing offset between camera tiles.
Phantom tracks 0
Same object seen twice across a seam.
ID swaps 0
Player identity lost crossing a tile boundary.
Phantom tracks at tile seams
Where two camera tiles overlap, cameras on independent clocks report the same player at two different positions. The pipeline sees a player who is not there — double-counting that corrupts occupancy, possession, and tactical data.
Identity swaps crossing a boundary
When a player crosses from one camera to the next, mismatched timing breaks the hand-off and the track inherits the wrong ID. Re-identifying players after the fact is expensive and never fully reliable.
Synchronised capture, the right shutter per zone
FSM:GO modules share one trigger, so seam detections collapse to a single track and IDs persist across the field. Rolling shutter covers most of the pitch cost-effectively; a global-shutter module handles the high-speed goal zone. Curation, not configuration.
Entwickelt für Sportanalytik-Bildgebung

Jede Anforderung eines leistungsstarken Sportanalytik-Systems

Sportanalytik erfordert mehr als nur Auflösung. Entscheidend sind Bildrate, Dynamikumfang, Low-Light-Performance, validierte Optiken und zuverlässige Plattformintegration – vereint in einem systemfertigen Kameramodul.

4K-Auflösung für Spieler- und Objekterkennung

FSM:GO IMX678 / IMX838 liefern 8‑MP-/4K-Bildgebung für präzises Spielertracking, Balldetektion, Objekterkennung und KI-gestützte Analysepipelines, die Bilddetails über das gesamte Spielfeld benötigen.

Bildrate und Auflösung gleichzeitig

Die Bereitstellung hoher Bildraten bei voller Auflösung ist ein Problem der Bandbreite und der Schnittstelle. Die PixelMate- und MIPI-CSI-2-Schnittstellen der FSM:GO-Module bieten die erforderliche Infrastruktur, um beides zu gewährleisten – und ermöglichen so die Erfassung biomechanischer Daten mit den Bildraten, die für die Messgenauigkeit erforderlich sind.

HDR bei schwierigen Lichtverhältnissen am Veranstaltungsort

Flutlicht im Stadion, sonnendurchflutete Spielfelder, Indoor-Plätze und Mischlichtsituationen erzeugen Szenen außerhalb des Standardsensor-Dynamikbereichs. STARVIS 2 HDR erfasst nutzbare Bilddaten in einem Frame – von hellen Spitzlichtern bis zu tiefen Schatten.

Global-Shutter-Option für Bewegungsgenauigkeit

Die FSM:GO IMX900 bietet eine Aufnahme mit Global-Shutter – bei der jedes Pixel gleichzeitig belichtet wird –, wodurch Rolling-Shutter-Verzerrungen vermieden werden, die die Geometrie schnell bewegter Gliedmaßen in biomechanischen und Motion-Capture-Anwendungen verzerren.

Auf die Sichtfeldabdeckung abgestimmte Optik

FRAMOS validiert die Optik unter Berücksichtigung der Kameraposition, der Abdeckung des Spielfelds und der Erkennungsreichweite der Spieler. Die Auswahl des Objektivs, die Fokussierung und die Kalibrierung sind integraler Bestandteil des Systems – und keine nachträgliche Ergänzung.

Synchronisation mehrerer Kameras

Schnittstellenoptionen, Triggerfunktionen und Synchronisationsunterstützung tragen dazu bei, Bilddaten in Sportanalyse-Installationen mit mehreren Kameras aufeinander abzustimmen – was für die 3D-Rekonstruktion, das Vollfeld-Tracking und die bewegungsbezogene Analyse aus verschiedenen Blickwinkeln von entscheidender Bedeutung ist.

Anwendungen im Bereich der Sportanalytik

Einsatzbereiche der FSM:GO Module

Biomechanik und Motion Capture

Die Messung von Gelenkwinkeln, die Belastungsanalyse, die Gangbildauswertung und der Technikvergleich erfordern allesamt Bildraten, die hoch genug sind, um Bewegungen in den entscheidenden Phasen sportlicher Aktivitäten einzufrieren. FSM:GO-Module bieten genau die Kombination aus Bildrate und Auflösung, die biomechanische Arbeitsabläufe benötigen – ohne dass die Entwicklung maßgeschneiderter Sensoren oder proprietäre Kamera-Ökosysteme erforderlich sind.

Hohe Bildrate Genauigkeit der Gelenkwinkel FSM:GO IMX678

Spielerverfolgung und Leistungsanalyse

Die Verfolgung von Spielerposition, Geschwindigkeit, Sprintdistanz und taktischen Mustern über das gesamte Spielfeld oder Court erfordert 4K-Bilddetail, zuverlässige Low-Light-Performance bei Abendveranstaltungen und stabile Multi-Kamera-Synchronisation. FSM:GO IMX678 / IMX838 bilden die Grundlage für KI-gestützte Player-Tracking-Systeme in anspruchsvollen Venue-Umgebungen.

FSM:GO IMX678 / IMX838 4K STARVIS 2 HDR

KI-gestützte Coaching- und Trainingssysteme

Trainings-Feedbacksysteme, automatisierte Drill-Analysen und KI-unterstütztes Technik-Coaching benötigen konsistente, korrekt belichtete Bilddaten – auch in Indoor-Trainingsanlagen mit Misch- oder Kunstlicht. FSM:GO-Module mit validiertem ISP tuning und Embedded Platform Drivers verkürzen die Integrationszeit für Teams, die Embedded-AI-Inferenz auf das Trainingsgelände bringen.

ISP-Optimierung Unterstützung für eingebettete Plattformen bereit für KI-Inferenz
Möchten Sie ein Sportanalysesystem aufbauen?

Unser Engineering-Team unterstützt Sie dabei, Sensor-Bildrate und Auflösung auf Ihre Biomechanik-Anforderungen abzustimmen, passende Optiken für Kameraposition und Abdeckungsbereich auszuwählen und die Integration in Ihre Embedded-Plattform umzusetzen – vom Prototyp bis zum Produktionseinsatz.

Mit Expert:innen sprechen
Empfohlene Module

FSM:GO IMX678 für 4K-Bildgebung in der Sportanalyse

Empfohlenes Modul
FSM:GO IMX678
Auflösung
8 MP / 4K
Sensortyp
STARVIS 2 Rolling-Shutter
Schnittstelle
PixelMate / MIPI CSI-2
Schwerpunkt: Spieler-Tracking, Biomechanik, Analytik

FSM:GO IMX678

8 MP · 4K · STARVIS 2 · HDR · Schwachlicht

FSM:GO IMX678 bietet 8‑MP‑/4K‑Bildgebung mit STARVIS‑2‑BSI-Empfindlichkeit, HDR und validierten Optiken in einem systemfertigen Kameramodul. Entwickelt für Sportanalytik-Umgebungen, in denen Bilddetails, Dynamikumfang und Low-Light-Performance darüber entscheiden, ob Ihre KI-Pipeline Spieler zuverlässig verfolgt, Technik präzise erfasst und Objekte unter realen Lichtbedingungen erkennt.


  • 4K-Bilddetail mit der Empfindlichkeit von STARVIS 2 – zuverlässige Spielerverfolgung, Ballerkennung und Objekterkennung über alle Kamerapositionen im gesamten Spielfeld hinweg in Stadien, Arenen und Trainingsanlagen
  • HDR für die Veranstaltungsortbeleuchtung – verwertbare Bilddaten bei flutlichtbeleuchteten Spielfeldern, gemischter Innen- und Außenbeleuchtung sowie kontrastreichen Spielfeldumgebungen ohne ISP-Anpassung pro Szene
  • Systemfertig mit validierter Optik und Plattformtreibern – die PixelMate-Schnittstelle, die Unterstützung für Jetson, NXP und Qualcomm sowie die Integrationskompetenz von FRAMOS verringern das Risiko bei der Inbetriebnahme der Kamera
NVIDIA Jetson NXP i.MX Qualcomm Raspberry Pi
Ebenfalls verfügbar: FSM:GO IMX838 – NDAA-konformer Drop-in-Ersatz für IMX678.

FSM:GO IMX838 bietet identische 4K-STARVIS-2-Bildgebung wie IMX678 – gleiche Optiken, identisches PixelMate-Interface, dieselben validierten Platform Drivers – jedoch mit EU-basierter Komponentenbeschaffung für den Einsatz in regulierten Märkten oder Institutionen mit Anforderungen an Lieferkettentransparenz. Eine Redesign-freie Lösung für Sportanalytiksysteme, bei denen die Herkunft der Komponenten entscheidend ist.

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Integrationspfad

Vom Kameramodul bis zum einsatzbereiten Sportanalysesystem

1

Passen Sie den Sensor an die Messanforderungen an

FSM:GO IMX678 / IMX838 (4K, STARVIS 2, HDR) für Player-Tracking und allgemeine Sportanalytik. IMX900 (Global Shutter), wenn Rolling-Shutter-Verzerrungen die Biomechanik-Genauigkeit beeinträchtigen würden. IMX676 für erweitertes Sichtfeld oder höhere Pixelanzahl. FRAMOS unterstützt bei der Auswahl basierend auf Bildrate, Auflösung und Field-of-View-Anforderungen.

2

Wählen Sie die Optik für die Kameraposition und das Sichtfeld aus

FRAMOS validiert Optiken, die exakt auf Kameraposition, Spielererkennungsdistanz und Abdeckungsanforderungen abgestimmt sind. HFoV-Objektivoptionen von 54°, 100° und 110° decken Courtside-, Träger- und Weitwinkel-Installationen ab. Anwendungsspezifische Fokussiermethoden werden für jede Einsatzgeometrie umgesetzt.

3

Passen Sie den ISP an die Gegebenheiten des Veranstaltungsortes an

Durch die Optimierung der Bildverarbeitungskette werden Belichtung, Verstärkung und HDR-Parameter an die jeweilige Lichtumgebung angepasst – sei es Stadionflutlicht, Hallenplätze oder eine Mischung aus Tageslicht und Kunstlicht. Eine stabile Farbwiedergabe und gleichbleibende Rauschcharakteristika gewährleisten, dass die Leistung des KI-Modells über alle Spielorte und Spielzeiten hinweg konsistent bleibt.

4

Plattformübergreifende Bereitstellung und Synchronisierung

PixelMate- und MIPI-CSI-2-Interfaces werden mit validierten Treibern auf NVIDIA Jetson, NXP i.MX, Qualcomm und Raspberry Pi unterstützt. Multi-Kamera-Triggering und Synchronisationsoptionen sind für Ganzfeld-Tracking-Installationen verfügbar. FRAMOS Embedded Vision Development Support minimiert Integrationsrisiken bei produktiven Sportanalytik-Deployments.

Entwickeln Sie ein Kamerasystem für die Sportanalyse?

Unsere Experten unterstützen Sie dabei, die Bildfrequenz und Auflösung der Sensoren an Ihre Messanforderungen anzupassen, die Optik für Ihren Erfassungsbereich auszuwählen, mehrere Kamerapositionen miteinander zu synchronisieren und die Integration in Ihre eingebettete Plattform zu gewährleisten – vom Prototyp bis zum Serieneinsatz.