Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
Click here for the English version

Behavior

Comparación de las características cinéticas del juego de pies durante el golpe en el tenis de mesa: paso cruzado y paso de chasse

Published: June 16, 2021 doi: 10.3791/62571

Summary

Este estudio presenta un protocolo para investigar las características de la fuerza de reacción del suelo entre el paso cruzado y el paso de la rasguño durante el golpe en el tenis de mesa.

Abstract

El paso cruzado y el paso de chasse son los pasos básicos del tenis de mesa. Este estudio presenta un protocolo para investigar las características de la fuerza de reacción del suelo entre el paso cruzado y el paso de la rasguño durante el golpe en el tenis de mesa. Dieciséis jugadores de tenis de mesa masculinos sanos de nivel nacional 1 (Edad: 20.75 ± 2.06 años) se ofrecieron como voluntarios para participar en el experimento después de comprender el propósito y los detalles del experimento. A todos los participantes se les pidió que golpearan la pelota en la zona objetivo mediante un paso cruzado y un paso de chasse, respectivamente. La fuerza de reacción del suelo en las direcciones anterior-posterior, medial-lateral y vertical del participante se midió mediante una plataforma de fuerza. El hallazgo clave de este estudio fue que: la fuerza de reacción posterior al suelo del juego de pies de paso cruzado (0,89 ± 0,21) fue significativamente mayor (P = 0,014) que el juego de pies de paso de chasse (0,82 ± 0,18). Sin embargo, la fuerza de reacción lateral del suelo del juego de pies de paso cruzado (-0,38 ± 0,21) fue significativamente menor (P < 0,001) que el juego de pies de paso de chasse (-0,46 ± 0,29), así como la fuerza de reacción vertical del suelo del trabajo de pie de paso cruzado (1,73 ± 0,19) fue significativamente menor (P < 0,001) que el juego de pies de paso de chasse (1,9 ± 0,33). Basado en el mecanismo de la cadena cinética, el mejor rendimiento dinámico de las extremidades inferiores de la carrera deslizante puede ser propicio para la transmisión de energía y, por lo tanto, aportar ganancia a la velocidad de giro. Los principiantes deben comenzar desde el paso de chasse para golpear la pelota técnicamente, y luego practicar la habilidad del paso cruzado.

Introduction

El tenis de mesa se ha desarrollado continuamente en el entrenamiento deportivo y la práctica de competición durante más de 100 años1. Con la globalización económica y los intercambios culturales, el tenis de mesa se ha desarrollado rápidamente en varios países2,3. En Croacia, por ejemplo, el tenis de mesa no solo se juega en clubes, sino también en universidades, escuelas e incluso en dormitorios4. Para los atletas, el establecimiento del análisis deportivo es útil para el entrenamiento y la competencia5. En las competiciones de tenis de mesa, los jugadores necesitan buenas estrategias para intentar ganar el partido6. Además, el juego de pies es una habilidad que debe dominarse en el tenis de mesa, y también es la base y uno de los puntos clave del entrenamiento de tenis de mesa. El chasse step y el cross-step son los pasos básicos del tenis de mesa7. Cada habilidad deportiva tiene una estructura mecánica básica. El estudio de la biomecánica es de gran interés para el progreso y desarrollo de las habilidades de tenis de mesa. En el entrenamiento y la competición, los jugadores de tenis de mesa encuentran la posición precisa a través de sus pasos7. Por lo tanto, es necesario estudiar el paso del tenis de mesa.

Hay diferencias en el paso de los jugadores de tenis de mesa de diferentes regiones, con los jugadores asiáticos usando pasos con más frecuencia que los jugadores europeos tanto durante el entrenamiento como en la competencia8. Durante la competencia, un jugador de tenis de mesa de alto nivel golpeará la pelota en un tiempo más corto, en un paso más constante, y tendrá tiempo suficiente para golpear la siguiente bola9. En el tenis de mesa, debido a la acción de golpeo de paso cruzado, en la mayoría de los casos es una acción técnica para salvar la pelota, lo que lleva a la incapacidad de completar la acción de golpeo con alta calidad. Por el contrario, a diferencia del golpeo de paso cruzado, el golpe de paso de chasse es una acción técnica común, por lo que los atletas pueden comprender mejor la acción técnica de golpeo a través de la práctica para garantizar la calidad de su golpe. Un paso de chasse es cuando la pierna de accionamiento (pierna derecha) se mueve hacia el lado derecho (hacia la pelota) y luego la pierna izquierda sigue para moverse. Un paso cruzado es cuando la pierna de conducción (pierna derecha) se mueve hacia el lado derecho (hacia la pelota) con una gran distancia, y la pierna izquierda no se mueve.

A través de estudios previos, los músculos de las extremidades inferiores juegan un papel importante en el rendimiento del tenis de mesa10. El tenis de mesa tiene similitudes con los movimientos de tenis. Existen diferencias en la estabilidad de conducción de las extremidades inferiores de los tenistas con diferentes niveles de habilidad de servicio11. El tenis de mesa implica la flexión de la rodilla y la torsión asimétrica del tronco12. Para mejorar las habilidades de los jugadores de tenis de mesa, se debe prestar atención a la rotación de la pelvis13. Al jugar al bucle de derecha, los excelentes jugadores de tenis de mesa tienen una mejor capacidad de control dela suela 14. Los jugadores de tenis de mesa de alto nivel pueden controlar mejor la desviación de la presión plantar, aumentar la desviación de la presión interna y externa y reducir la desviación de la presión delantera y trasera15. En comparación con un tiro recto, un tiro diagonal tiene una mayor extensión de rodilla durante el swing16. La tecnología de servicio de tenis de mesa es diversa y tiene características biomecánicas complejas. En comparación con los saques de pie, los saques en cuclillas requieren una mayor unidad de miembro inferior17. En comparación con los principiantes, los atletas de élite son más flexibles en su zancada en los ejercicios de pasos cruzados7.

A la luz de lo anterior, con el creciente progreso de la ciencia y el desarrollo continuo de las habilidades de tenis de mesa, cada vez más jugadores e investigadores se han unido al tenis de mesa, lo que requiere una investigación biomecánica de alta calidad para apoyar el deporte. Sin embargo, debido a la complejidad del tenis de mesa, es difícil para los investigadores medir la biomecánica1. Hay pocos estudios sobre la biomecánica de las extremidades inferiores del tenis de mesa. El propósito de este estudio fue medir la fuerza de reacción en el suelo de los jugadores de tenis de mesa universitarios de élite en el movimiento de la correa de plomo y swing en chasse step y cross-step. Se comparan los datos de fuerza de reacción en tierra de los dos pasos. La primera hipótesis de este estudio es que el paso de chasis y el paso transversal tienen diferentes características de fuerza de reacción en tierra. La fuerza de reacción del suelo de paso de chasse y paso cruzado se utiliza para obtener los datos cinéticos de dos tipos de pasos, lo que proporciona orientación y sugerencias para los jugadores de tenis de mesa.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Protocol

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética Humana de la Universidad de Ningbo, China. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de todos los sujetos después de que se les informó sobre el objetivo, los detalles, los requisitos y los procedimientos experimentales del experimento de tenis de mesa.

1. Preparación de laboratorio para tenis de mesa

  1. Inserte el dongle USB en el puerto paralelo del PC y abra las cámaras infrarrojas de captura de movimiento y el convertidor de analógico a digital.
    NOTA: En este laboratorio, la plataforma de fuerza (frecuencia de muestreo de 1000 Hz) se utiliza junto con el sistema de adquisición de movimiento, y los datos recopilados por la plataforma de fuerza se mostraron y analizaron preliminarmente a través del mismo sistema. La frecuencia de muestreo predeterminada de la plataforma de fuerza es de 1000 Hz.
  2. Haga doble clic en el icono de software en el escritorio para abrir el software de seguimiento.
    NOTA: Antes de abrir el software, elimine todos los obstáculos en el entorno experimental y limpie el suelo.
  3. Cada nodo de cámara mostrará una luz verde si la conexión de hardware es verdadera. Cuando la luz indicadora de todas las cámaras esté en verde, seleccione ocho cámaras en el Sistema local.
  4. Haga clic en Cámara en la ventana Perspectiva y ajuste la intensidad estroboscópica como 0.95-1, Ganancia a veces 1 (x1), Umbral como 0.2-0.4, Relación de circularidad mínima como 0.5, Modo de escala de grises a Automático, así como Altura máxima de blob a 50.
  5. Coloque el bastidor de corrección T en el centro del área de disparo y seleccione ocho cámaras en el sistema. Usando un modelo 2D, confirme que la cámara puede discernir la corrección T y que no hay puntos de ruido.
    1. Coloque el bastidor de corrección T en el centro del área de la cámara. Haga clic en preparación del sistema,en la lista desplegable L - Marco y seleccione 5 Varita de marcador y L - Marco. Luego, haga clic en el botón Inicio debajo de la opción cámaras AimMX.
  6. Seleccione el botón Preparación del sistema y haga clic en el botón Inicio en la sección Calibrar cámara MX en el panel Herramienta. Luego, agite la varita T en el rango de captura. Cuando la luz azul de la cámara infrarroja deje de parpadear, detenga la acción.
    1. Observe la barra de progreso hasta que el proceso de calibración se complete al 100% y regrese al 0%. Al mismo tiempo, observe el error de la imagen. Cuando el error de la imagen sea inferior a 0,3, continúe con la siguiente operación.
  7. Coloque el marco de corrección en forma de T en el centro del área móvil para asegurarse de que la dirección del eje sea consistente con la dirección del límite de la plataforma de fuerza.
  8. Seleccione el botón Inicio en la sección Establecer origen de volumen en el panel Herramienta.

2. Preparación de los participantes

NOTA: Dieciséis jugadores de tenis de mesa masculinos sanos de nivel nacional 1 se ofrecieron como voluntarios para participar en el experimento (Edades: 20.75 ± 2.06 años; Altura: 173.25 ± 6.65 cm; Peso: 66.50 ± 14.27 kg; Año de formación: 12.50 ± 2.08 años). Todos ellos pertenecen al equipo de tenis de mesa de la Universidad de Ningbo. Antes del inicio formal del experimento, los detalles y el proceso del experimento se explicaron brevemente a los participantes nuevamente, y se obtuvo el consentimiento informado por escrito del participante que cumplió con las condiciones del experimento.

  1. Seleccione participantes que sean diestros, que tengan la pierna derecha como dominante y que estén en buena salud física, libres de cualquier forma de enfermedad o lesión de las extremidades inferiores en los últimos 6 meses. Un total de 16 participantes masculinos que cumplieron con las condiciones experimentales fueron incluidos en este experimento. La información demográfica de los participantes se muestra en la Tabla 1.
    NOTA: Debido a que hay pocos usuarios zurdos de raquetas, fue más fácil encontrar suficientes usuarios de raquetas diestras para participar en este experimento.
  2. Pida a todos los participantes que completen un cuestionario relacionado con el estado físico.
    NOTA: Las preguntas incluyen: ¿Ha tenido un historial de competencia de tenis de mesa? ¿Con qué frecuencia participas en el entrenamiento de tenis de mesa en una semana? ¿Ha sufrido algún trastorno y lesión de las extremidades inferiores en los últimos 6 meses?
  3. Asegúrese de que todos los participantes usen zapatos profesionales de tenis de mesa, así como camisetas idénticas y pantalones ajustados. Haga que todos los participantes usen la misma raqueta profesional de tenis de mesa.
  4. Dé a cada participante 5 minutos para adaptarse al entorno experimental y 15 minutos para calentar con una carrera ligera en la cinta de correr profesional y estiramientos. Debido a la corta duración del experimento, restrinja a los sujetos de comer y beber durante el experimento formal para mantenerlos en un estado estable.
    NOTA: Los participantes primero completaron un trote de 5 minutos a una velocidad adaptativa en la mesa de carrera profesional del laboratorio, seguido de un estiramiento de 5 minutos de los músculos de sus extremidades inferiores. Finalmente, practicaron la técnica de juego de pies de tenis de mesa durante 5 min. Después de completar la tarea de calentamiento, los participantes recibieron 2 minutos para ajustar su estado. Comenzó la recolección formal de datos.

3. Calibración estática

  1. Haga clic en el botón Administración de datos en la barra de herramientas.
  2. Haga clic en la ficha Nueva base de datos en la barra de herramientas, haga clic en ubicacióny, a continuación, importe la descripción de la versión de prueba. Seleccione Plantilla clínica y haga clic en el botón Crear.
  3. Seleccione el nombre de la base de datos creada en la ventana Abrir base de datos. Luego, haga clic en el botón verde Categoría de paciente nuevo, el botón amarillo Nuevo paciente y el botón gris Nueva sesión para crear información experimental en la pantalla recién abierta.
  4. Haga clic en Sujetos para crear un nuevo conjunto de datos de sujeto en el panel principal de Nexus.
  5. Haga clic en el botón Inicio en la sección Captura de sujeto para crear un modelo estático. Haga clic en el botón Detener cuando los marcos de imagen estén en 140-200 para finalizar el establecimiento del modelo estático.
    NOTA: Se pidió a los participantes que se pararan en una plataforma de fuerza durante el experimento. Se les pidió que mantuvieran una postura estable con las manos cruzadas y levantadas sobre el pecho, mirando hacia adelante, y sus pies separados a la anchura de los hombros.

4. Ensayos dinámicos

  1. Como se muestra en la Figura 1,coloque la mesa de tenis de mesa y la canasta de pelota en el entorno experimental para asegurarse de que los sujetos tengan suficiente espacio para ejecutar dos tipos de juego de pies.
    NOTA: La mesa de ping-pong y las pelotas están a la altura de los estándares de los eventos profesionales.
  2. Pídale al participante que mantenga la posición lista, Cuando el experimentador dé el comando de inicio, pídale al entrenador que sirva las pelotas de tenis de mesa al primer y último área de impacto, respectivamente.
    1. Antes de que comience el experimento formal, dé a los participantes el tiempo suficiente para acostumbrarse a esta posición a través de la práctica.
    2. Pida a los participantes que comiencen en el lado izquierdo de la mesa, a aproximadamente medio metro de distancia de la mesa. Luego, pídales que golpeen la primera y la segunda bola servida de derecha con la máxima fuerza y regresen a la posición lista después de terminar la segunda tarea de golpe.
    3. Pida a los participantes que primero usen el juego de pies de paso de chasse para completar 5 golpes exitosos, y luego use el juego de pies de paso cruzado para completar 5 golpes exitosos.
  3. En el software, haga clic en el botón Capturar en la plataforma de presión para iniciar la grabación y haga clic en el botón Detener para finalizar la grabación. Repetir cinco veces para cada participante.
    NOTA: Si el disparo no está dentro del alcance del área objetivo, o si el pie derecho del sujeto no está completamente en la plataforma de fuerza, se volverá a tomar la medición.

5. Post-procesamiento

  1. Haga doble clic en el nombre de la versión de prueba en la ventana Administración de datos. Haga clic en los botones Reconstruir tubería y Etiquetas en la barra de herramientas para mostrar la demostración del experimento.
  2. En la ventana Perspectiva,mueva el triángulo azul de la barra de tiempo para interceptar el intervalo de tiempo deseado.
  3. Seleccione la marcha dinámica del complemento que se encuentra en el panel Calibración del sujeto. Haga clic en el botón Inicio para ejecutar y exportar los datos.

6. Análisis estadístico

  1. Analice todos los datos utilizando un software estadístico profesional. Ejecute las pruebas de Shapiro-Wilks para comprobar la distribución normal de todas las variables.
  2. Utilice una prueba temparejada para comparar las características cinéticas del juego de pies de paso de chasse y el juego de pies de paso cruzado durante el golpe de tenis de mesa.
  3. Establezca el nivel de significancia en p < 0,05. Los resultados se presentan como la media ± la desviación estándar a lo largo del texto, a menos que se indique lo contrario.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Representative Results

Como se muestra en la Figura 2 y la Tabla 2,la fuerza de reacción posterior al suelo del juego de pies de paso transversal (0,89 ± 0,21) fue significativamente mayor (P = 0,014) en comparación con el juego de pies de paso de chasse (0,82 ± 0,18). Sin embargo, la fuerza de reacción lateral del suelo del juego de pies de paso cruzado (-0,38 ± 0,21) fue significativamente menor (P < 0,001) que el juego de pies de paso de chasse (-0,46 ± 0,29). Además, la fuerza de reacción vertical del suelo del juego de pies de paso cruzado (1,73 ± 0,19) fue significativamente menor (P < 0,001) que el juego de pies de paso de chasse (1,9±0,33). No se observaron diferencias entre las fuerzas de reacción medial o anterior del suelo entre el paso cruzado y el juego de pies del paso de chasse durante el golpe en el tenis de mesa (P > 0,05).

Figure 1
Figura 1: Configuración del experimento Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figure 2
Figura 2: La fuerza de reacción del suelo en las direcciones posterior, anterior, medial, lateral y vertical. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Participantes (n) Edades (años) Altura (cm) Peso (kg) Año de formación (años)
16 20.75±2.06 173.25±6.65 66.50±14.27 12.50±2.08

Tabla 1: Tabla de información demográfica de los participantes.

Fuerza de reacción al suelo Juego de pies de paso cruzado significa±SD Chasse Step Footwork Mean±SD Valor P
Plano sagital Posterior 0,89±0,21 0,82±0,18 0,014*
Anterior -0.02±0.05 -0.01±0.04 0.705
Plano frontal Medial 0.31±0.39 0,27±0,33 0.078
Lateral -0,38±0,21 -0,46±0,29 <0.001*
Plano horizontal Vertical 1.73±0.19 1.9±0.33 <0.001*

Tabla 2: La información de la fuerza de reacción al suelo del juego de pies de chasse step y el juego de pies de paso cruzado en tres planos durante el golpe en el tenis de mesa. Las diferencias significativas entre el juego de pies de paso de chasse y el juego de pies de paso cruzado se denotan con un asterisco (*). BW significa múltiplo de peso corporal.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Discussion

El objetivo de este estudio es investigar las características de la fuerza de reacción del suelo entre los pasos cruzados y los pasos de chasse durante el golpe en el tenis de mesa. Los hallazgos clave de este estudio se exponen aquí. La fuerza de reacción anterior al suelo del juego de pies de paso cruzado fue significativamente mayor que el juego de pies de paso de chasse. La fuerza de reacción lateral del suelo del juego de pies de paso cruzado fue significativamente menor que el juego de pies de paso de chasse. La fuerza de reacción vertical del suelo del juego de pies de paso cruzado fue significativamente menor que el juego de pies de paso de chasse.

Marsan et al. (2020) mostraron que la segunda ley de Newton podría ser un buen método de estimación para el valor de la fuerza de reacción del suelo, excepto para las fuerzas máximas de reacción del suelo18. En los resultados de este estudio, el valor mostrado de la fuerza de reacción del suelo es cercano al valor de la medición observada por Marsan et al. (2020). Esto respalda aún más los resultados de este estudio. Un golpe perfecto requiere la coordinación de todo el cuerpo. El control de los patrones de juego de pies requiere una secuencia coordinada de partes del cuerpo que interactúan entre sí, y la activación óptima de todos los eslabones se define como la "cadena cinética"11,19,20. Los miembros inferiores, como punto de partida de la cadena cinética, transfieren la energía mejor activada de los miembros inferiores a los miembros superiores a través del movimiento continuo de la cadena cinética9,21. Estos incluyen la integridad del cuerpo al golpear la pelota, así como una transmisión más completa de la cadena cinética de las extremidades inferiores.

La fuerza de reacción lateral al suelo del movimiento de golpeo del paso de chasse es significativamente mayor que la acción del movimiento de golpeo de paso cruzado. Lam et al. (2019) observaron los mismos resultados. La fuerza horizontal máxima del escalón lateral fue significativamente mayor que la del paso22de un solo paso. La técnica de golpeo de paso de chasse puede ser dominada por los atletas a través de la práctica, y la técnica de golpeo de paso cruzado tiene una gran variabilidad en comparación con la acción de golpeo de paso de chasse. Por lo tanto, con mucha práctica del golpeo del paso de chasse, la transmisión de la cadena cinética de las extremidades inferiores de los jugadores podría ser más completa y suave, de modo que el swing de golpear la pelota en el proceso de la fuerza de empuje sea más completo. El flujo de la cadena cinética es propicio para una transferencia de energía de la extremidad inferior a la extremidad superior, influyendo considerablemente en la velocidad de la raqueta y la pelota en los deportes de raqueta22,23,24,25. En general, en términos de la fuerza de reacción lateral del suelo, la bola de golpeo del paso de chasse es mayor que la bola de golpeo del paso cruzado, lo que confirma nuevamente los resultados de este estudio con respecto a la fuerza de reacción vertical del suelo. Debido a la variabilidad e inmediatez del paso cruzado, la técnica de golpeo de paso cruzado no puede completar completamente la acción de swing. Por lo tanto, se requiere un mayor empuje como mecanismo compensatorio en la dirección anterior. Para compensar, el paso cruzado exhibe una mayor fuerza de reacción anterior al suelo que la técnica de golpeo del paso de chasse. Shimokawa et al. (2020) investigaron un resultado similar en el golpe de derecha de tenis. La fuerza máxima de reacción del suelo anterior-posterior juega un papel influyente en la afectación de la velocidad de la bola de derecha posterior al impacto26. Sin embargo, una mayor fuerza de reacción anterior al suelo puede hacer que el centro de gravedad no regrese a la posición inicial en el tiempo, afectando así el comienzo del siguiente movimiento. En la aplicación práctica del entrenamiento y la competencia, los atletas y entrenadores intentan dominar la capacidad de controlar el centro de gravedad durante el juego de pies de paso cruzado. Los principiantes deben comenzar desde el juego de pies de chasse step hasta golpear la pelota. Cuando el jugador ha dominado la capacidad de controlar el centro de gravedad mientras golpea la pelota, puede aprender aún más a usar el juego de pies de paso cruzado.

Hay varios pasos críticos en el protocolo. En primer lugar, el sujeto debe pisar con precisión la posición central de la mesa de medición de fuerza al ejecutar los dos juegos de pies, para garantizar que los datos de la fuerza de reacción al suelo del sujeto se puedan recopilar de manera completa y precisa. Cualquier dato en el que el pie se coloque fuera de la plataforma debe ser eliminado. En segundo lugar, durante la ejecución del experimento, para recopilar datos con precisión, los atletas deben ejecutar acciones después de escuchar el comando "inicio". El mismo experimentador es responsable de emitir el comando. En tercer lugar, en el proceso de posprocesamiento de datos, la interpretación de los movimientos de los sujetos debe ser extremadamente rigurosa.

Las principales limitaciones de este estudio fueron que todo el experimento era un entorno de coincidencia real, ya que esto afectará la aplicación práctica de los resultados de este estudio. En segundo lugar, en este estudio, solo se midió la información de la fuerza de reacción del suelo de los dos pasos en la etapa de oscilación. En futuras investigaciones adicionales, los datos experimentales deben recopilarse en una situación que sea lo más cercana posible a un entorno competitivo real y la información de la fuerza de reacción en tierra de la etapa de plomo de la raqueta también debe recopilarse junta.

Al comparar la fuerza de reacción al suelo de dos técnicas de juego de pies, la fuerza de reacción anterior al suelo del juego de pies de paso cruzado fue significativamente mayor que el paso de chasse. El juego de pies de paso cruzado se utiliza a menudo para recuperar la pelota desde una gran distancia, lo que puede ser el resultado de la puntualidad del paso cruzado. El tiempo para volver a la posición inicial cambió el centro de gravedad e influyó en el comienzo de la siguiente acción. Los atletas y entrenadores deben prestar atención al uso del juego de pies de paso cruzado y tener un buen control sobre el centro de gravedad para evitar mover demasiado el peso hacia adelante y afectar el siguiente movimiento. Al mismo tiempo, el jugador debe ajustar su paso tan pronto como sea posible después del golpe de paso cruzado para prepararse para el siguiente movimiento. La fuerza de reacción lateral y vertical del escalón del chasse fue significativamente mayor que el juego de pies de paso cruzado. El paso de chasse es una acción que el atleta puede aprender a través del entrenamiento para golpear la pelota. Mejorar la fuerza motriz de las extremidades inferiores y optimizar la transmisión de la cadena de potencia de las extremidades inferiores podría aumentar la velocidad y la potencia del swing.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Disclosures

Los autores no informaron de ningún posible conflicto de intereses.

Acknowledgments

Este trabajo fue apoyado por la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China (No. 81772423). Los autores desean agradecer a los jugadores de tenis de mesa que participaron en este estudio.

Materials

Name Company Catalog Number Comments
14 mm Diameter Passive Retro-reflective Marker Oxford Metrics Ltd., Oxford, UK n=22
Double Adhesive Tape Oxford Metrics Ltd., Oxford, UK For fixing markers to skin
Force Platform Advanced Mechanical Technology, Inc. Measure ground reaction force
Motion Tracking Cameras Oxford Metrics Ltd., Oxford, UK n= 8
T-Frame Oxford Metrics Ltd., Oxford, UK -
Valid Dongle Oxford Metrics Ltd., Oxford, UK Vicon Nexus 1.4.116
Vicon Datastation ADC Oxford Metrics Ltd., Oxford, UK -

DOWNLOAD MATERIALS LIST

References

  1. Kondrič, M., Zagatto, A. M., Sekulić, D. The physiological demands of table tennis: a review. Journal of Sports Science & Medicine. 12 (3), 362 (2013).
  2. Mueller, F. F., Gibbs, M. R. A physical three-way interactive game based on table tennis. Proceedings of the 4th Australasian Conference on Interactive Entertainment. , 1-7 (2007).
  3. Mueller, F. F., Gibbs, M. A table tennis game for three players. Proceedings of the 18th Australia conference on Computer-Human Interaction: Design: Activities, Artefacts and Environments. , 321-324 (2006).
  4. Furjan-Mandić, G., Kondrič, M., Tušak, M., Rausavljević, N., Kondrič, L. Sports students' motivation for participating in table tennis at the faculty of kinesiology in Zagreb. International Journal of Table Tennis Sciences. 6, 44-47 (2010).
  5. Wang, Y., Chen, M., Wang, X., Chan, R. H., Li, W. J. IoT for next-generation racket sports training. Internet of Things Journal. 5 (6), 4558-4566 (2018).
  6. Muelling, K., Boularias, A., Mohler, B., Schölkopf, B., Peters, J. Learning strategies in table tennis using inverse reinforcement learning. Biological Cybernetics. 108 (5), 603-619 (2014).
  7. Shao, S., et al. Mechanical character of lower limb for table tennis cross step maneuver. International Journal of Sports Science & Coaching. 15 (4), 552-561 (2020).
  8. Malagoli Lanzoni, I., Di Michele, R., Merni, F. A notational analysis of shot characteristics in top-level table tennis players. European Journal of Sport Science. 14 (4), 309-317 (2014).
  9. Qian, J., Zhang, Y., Baker, J. S., Gu, Y. Effects of performance level on lower limb kinematics during table tennis forehand loop. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 18 (3), (2016).
  10. Le Mansec, Y., Dorel, S., Hug, F., Jubeau, M. Lower limb muscle activity during table tennis strokes. Sports Biomechanics. 17 (4), 442-452 (2018).
  11. Girard, O., Micallef, J. -P., Millet, G. P. Lower-limb activity during the power serve in tennis: effects of performance level. Medicine and Science in Sports and Exercise. 37 (6), 1021-1029 (2005).
  12. Rajabi, R., Johnson, G. M., Alizadeh, M. H., Meghdadi, N. Radiographic knee osteoarthritis in ex-elite table tennis players. Musculoskeletal Disorders. 13 (1), 1-6 (2012).
  13. Malagoli Lanzoni, I., Bartolomei, S., Di Michele, R., Fantozzi, S. A kinematic comparison between long-line and cross-court top spin forehand in competitive table tennis players. Journal of Sports Sciences. 36 (23), 2637-2643 (2018).
  14. Fu, F., et al. Comparison of center of pressure trajectory characteristics in table tennis during topspin forehand loop between superior and intermediate players. International Journal of Sports Science & Coaching. 11 (4), 559-565 (2016).
  15. He, Y., et al. Comparing the kinematic characteristics of the lower limbs in table tennis: Differences between diagonal and straight shots using the forehand loop. Journal of Sports Science & Medicine. 19 (3), 522 (2020).
  16. Wong, D. W. -C., Lee, W. C. -C., Lam, W. -K. Biomechanics of table tennis: a systematic scoping review of playing levels and maneuvers. Applied Sciences. 10 (15), 5203 (2020).
  17. Yu, C., Shao, S., Baker, J. S., Gu, Y. Comparing the biomechanical characteristics between squat and standing serves in female table tennis athletes. PeerJ. 6, 4760 (2018).
  18. Marsan, T., Rouch, P., Thoreux, P., Jacquet-Yquel, R., Sauret, C. Estimating the GRF under one foot knowing the other one during table tennis strokes: a preliminary study. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. 23, sup1 192-193 (2020).
  19. Yu, C., Shao, S., Baker, J. S., Awrejcewicz, J., Gu, Y. A comparative biomechanical analysis of the performance level on chasse step in table tennis. International Journal of Sports Science & Coaching. 14 (3), 372-382 (2019).
  20. Kibler, W., Van Der Meer, D. Mastering the kinetic chain. World-Class Tennis Technique. , 99-113 (2001).
  21. Elliott, B. Biomechanics and tennis. British Journal of Sports Medicine. 40 (5), 392-396 (2006).
  22. Lam, W. -K., Fan, J. -X., Zheng, Y., Lee, W. C. -C. Joint and plantar loading in table tennis topspin forehand with different footwork. European Journal of Sport Science. 19 (4), 471-479 (2019).
  23. Seeley, M. K., Funk, M. D., Denning, W. M., Hager, R. L., Hopkins, J. T. Tennis forehand kinematics change as post-impact ball speed is altered. Sports Biomechanics. 10 (4), 415-426 (2011).
  24. Reid, M., Elliott, B., Alderson, J. Lower-limb coordination and shoulder joint mechanics in the tennis serve. Medicine Science in Sports Exercise. 40 (2), 308 (2008).
  25. He, Y., Lyu, X., Sun, D., Baker, J. S., Gu, Y. The kinematic analysis of the lower limb during topspin forehand loop between different level table tennis athletes. PeerJ. 9, 10841 (2021).
  26. Shimokawa, R., Nelson, A., Zois, J. Does ground-reaction force influence post-impact ball speed in the tennis forehand groundstroke. Sports Biomechanics. , 1-11 (2020).

Tags

Comportamiento Problema 172 paso cruzado paso de chasse fuerza de reacción del suelo tenis de mesa
Comparación de las características cinéticas del juego de pies durante el golpe en el tenis de mesa: paso cruzado y paso de chasse
Play Video
PDF DOI DOWNLOAD MATERIALS LIST

Cite this Article

Zhou, H., He, Y., Yang, X., Ren, F., More

Zhou, H., He, Y., Yang, X., Ren, F., Ugbolue, U. C., Gu, Y. Comparison of Kinetic Characteristics of Footwork during Stroke in Table Tennis: Cross-Step and Chasse Step. J. Vis. Exp. (172), e62571, doi:10.3791/62571 (2021).

Less
Copy Citation Download Citation Reprints and Permissions
View Video

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter