IBMS – Institute for Advanced Biomechanics and Motion Studies
Willkommen am Institute for Advanced Biomechanics and Motion Studies
Wir erforschen die Biomechanik des Menschen als interdisziplinäre Wissenschaft, die mechanische Prinzipien auf biologische Systeme anwendet. Unsere Schwerpunkte liegen in der Sturzprävention und der Sportbiomechanik mit dem Fokus auf dem Verständnis der verbesserten Mensch-Technik-Interaktion (z. B. mit Sportschuhen, Orthesen, Prothesen und Böden). Wir entwickeln moderne Methoden zur Bewegungsanalyse in- und außerhalb von Laborumgebungen und werten umfangreiche biomechanische Datensätze aus.
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
In der heutigen Forschungslandschaft spielen komplexe biomechanische Bewegungsanalysen eine entscheidende Rolle. Diese Analysen bieten nicht nur Einblicke in die menschliche Bewegung im Alltag, sondern sind auch von großer Bedeutung im Kontext des demographischen Wandels. Angesichts einer alternden Bevölkerung sind Sturzprävention und die Optimierung der Gelenkbelastung entscheidende Herausforderungen. Das IBMS arbeitet intensiv daran, innovative Ansätze zu entwickeln, um das Sturzrisiko zu reduzieren und gleichzeitig die Lebensqualität älterer Menschen zu verbessern.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Interaktion zwischen Mensch und Technik. Es wird erforscht, wie verschiedene technologische Lösungen wie Schuhwerk, Einlagen, Orthesen, Gehhilfen und robotische Unterstützungssysteme die menschliche Bewegung beeinflussen können. Dies ermöglicht die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen, die nicht nur den Komfort verbessern, sondern auch die Mobilität und Selbstständigkeit fördern.
Im sportlichen Kontext spielen komplexe Bewegungsanalysen ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der sportlichen Leistungsfähigkeit und der Verletzungsprävention. Athlet*innen und Trainer*innen nutzen diese Analysen, um Bewegungsmuster zu optimieren, um Verletzungen sowohl durch Traumata als auch durch Überlastung zu vermeiden. Darüber hinaus sind biomechanische Analysen auch entscheidend für die Rehabilitation von Verletzungen im Sport. Durch spezielle Tests wie dem "Return to Sport"-Test können Sportler*innen sicher wieder in ihre sportlichen Aktivitäten zurückkehren, nachdem sie verletzt waren.
Ein wichtiger Bereich der Forschung konzentriert sich auf die Methodenentwicklung außerhalb von Laborsituationen. Dabei werden tragbare Sensoren und innovative Datenerfassungstechnologien eingesetzt, um Bewegungsanalysen in realen Umgebungen durchzuführen. Zudem spielt die funktionale Statistik eine zentrale Rolle, um aus den gesammelten Daten relevante Erkenntnisse zu gewinnen. Die Analyse großer biomechanischer Datensätze eröffnet Forschern die Möglichkeit, Muster zu erkennen, Zusammenhänge zu verstehen und somit fundierte Empfehlungen für Prävention, Rehabilitation und Leistungssteigerung abzuleiten.
Einblicke in unsere Forschung
Neue Methoden entwickeln. Prozesse optimieren. Innovationen vorantreiben. Am IBMS suchen wir nach Antworten auf Forschungsfragen. Unser Vorhabenregister zeigt alle Projekte, die wir gemeinsam mit Partner*innen aus Wissenschaft und Wirtschaft umsetzen. Darin können Sie alle laufenden und abgeschlossenen Projekte seit 2014 recherchieren. Aktuelle Meilensteine und Durchbrüche in unserer täglichen Arbeit finden Sie unter Einblicke.
Biomechanische Labore
Das Biomechaniklabor am Campus West ist bestens ausgestattet, um umfangreiche und detaillierte Untersuchung menschlicher Bewegung, sportlicher Ausstattung und interdisziplinären Forschungsgebieten durchzuführen. Hier ist eine Übersicht der biomechanischen Labore am IBMS:
Messplatz komplexe 3D Bewegungsanalyse Laufband
Messsysteme/Software
Kraft-instrumentiertes Laufband (Bertec) |
| Misst Kräfte, die zwischen dem Probanden und der Umgebung entstehen. Zusammen mit den Bewegungsdaten lassen sich so Kräfte und Momente berechnen, die auf den Körper wirken. |
Qualisys Motion Capture System |
| Markerbasiertes Kamerasystem zur präzisen Erfassung von 3D-Bewegungsdaten |
Theia 3D |
| Markerloses 3D-Bewegungsfassungssystem auf Basis von Videodaten und künstlicher Intelligenz |
OpenCap |
| Mobiles markerloses Tracking-System zur Bewegungsanalyse mit iPad-Kameras |
Spiroergometrie-System (Vyaire) |
| Erfasst Atemgase zur Ermittlung der Bewegungsökonomie |
Laktatmessung |
| Dient der Bestimmung der Laktatkonzentration im Blut zur Beurteilung der Stoffwechsellage. |
Messplatz komplexe 3D Bewegungsanalyse Overground
Messsysteme/Software
Contemplas Startblock mit integrierter Kraftmessung |
| Erfasst 3D Kräfte in Sprint- oder Startbewegungen |
AMTI Kraftmessplatten |
| Messen Bodenreaktionskräfte bei Bewegungen auf festem |
Qualisys Motion Capture System |
| Markerbasiertes Kamerasystem zur präzisen Erfassung von 3D-Bewegungsdaten |
Theia 3D |
| Markerloses 3D-Bewegungsfassungssystem auf Basis von |
Witty Lichtschranken-System |
| Misst Laufgeschwindigkeiten und Reaktionszeiten |
Spezielle Bodenbeläge (Kunststoffbahn von |
| Ermöglichen realitätsnahe Bewegungsanalysen auf unter- |
Noraxon IMU-Sensoren |
| Sensoren zur drahtlosen Erfassung von Bewegungsdaten |
Messplatz komplexe 3D Bewegungsanalyse Highspeed-Laufband
Messsysteme/Software
hp cosmos Highspeed-Laufband |
| Ermöglicht kontrolliertes Laufen mit sehr hohen Geschwindigkeiten (bis zu 80 km/h) |
Baumer Highspeed Kameras |
| Hochgeschwindigkeitskameras zur detaillierten Bewegungsanalyse |
Templo Software |
| Software zur synchronisierten Video- und Bewegungsanalyse |
Theia 3D |
| Markerloses 3D-Bewegungsfassungssystem auf Basis von Videodaten und künstlicher Intelligenz |
Interaktives Labor zur 3D Lokomotionsanalyse in Echtzeit
Messsysteme/Software
Gait Real-time Analysis Interactive Lab (GRAIL, Motek) |
| Integriertes System zur Echtzeitanalyse von Gangbewegungen in VR-Umgebung. |
Vicon Motion Capture System |
| Markerbasiertes Kamerasystem zur präzisen Erfassung von 3D-Bewegungsdaten |
3D Infoot2 Fußscanner (I-Ware Lab) |
| Erfasst die 3D Fußform |
Cometa EMG-System |
| Kabelloses EMG-System zur Erfassung der Muskelaktivität. |
VR-Brillen-System |
| Virtuelle Realität zur immersiven Bewegungsanalyse in Echtzeit. |
Tobii Eye Tracker |
| Blickverfolgungssystem zur Analyse visueller Aufmerksamkeit während der Bewegung. |
Isokinetische Kraftdiagnose
Messsysteme/Software
ISOMED Isokinetik-System mit Modulen für obere und untere Extremität, sowie der Beinpresse |
| Diagnostik- und Trainingssystem zur Messung isokinetischer Muskelkraft. |
Noraxon EMG-System |
| Erfasst die elektrische Aktivität der Muskulatur während Tests und Übungen. |
Fahrrad-Spiro-Ergometrie
Messsysteme/Software
SRM Fahrradergometer |
| Hochpräzises Ergometer zur Leistungsdiagnostik im Radsport. |
Spiroergometrie-System (Vyaire) |
| Erfasst Atemgase zur Ermittlung der Bewegungsökonomie |
Messplatz zur Materialprüfung
Messsysteme/Software
Pneumatischer Kraftsimulator |
| Erzeugt reproduzierbare Impulsbelastungen zur Materialprüfung. |
AMTI Kraftmessplatte |
| Misst die Kräfte, die auf Materialien oder Strukturen einwirken. |
ZwickRoell LTM10 Materialprüfmaschine |
| Prüft mechanische Eigenschaften von Materialien unter verschiedenen Belastungen. |
Teilnahme an Studien
Egal, ob Leistungssportler*in, Hobbysportler*in oder Couch-Potato; es gibt zahlreiche Möglichkeiten, an biomechanischen Studien mitzuwirken und wissenschaftliche Eindrücke zu gewinnen. Bei Interesse kann mittels QR-Codes eine Registrierung in der Probandendatenbank des IBMS erfolgen.
Die angegebenen Daten werden gespeichert und sobald die benötigten Einschlusskriterien einer Studie erfüllt sind, wird eine Benachrichtigung an potentielle Proband*innen versendet. Die Teilnahme an Studien ist freiwillig und kann jederzeit beendet werden.
Wenn ein Austritt aus der Datenbank erfolgen soll, kann dies durch eine Mitteilung per E-Mail erfolgen, woraufhin die entsprechenden Daten gelöscht werden.
Die entsprechende E-Mail-Adresse lautet: research.amlo@hs-offenburg.de
Weitere Informationen
Team
Wissenschaftliche und Studentische Hilfskräfte
Vivien Geese
Aswin Hemalatha Ravichandran
Christoph Mai
Mehdi Nematimoez
Venkatayyan Palanisamy
Mika Peters
Swars Kern
Anne Kotzan
Natalie Röhrle
Athul Kattukandathil
Naveen Shajimon
Kontakt und Anfahrt
Postanschrift
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg
Institute for Advanced Biomechanics and Motion Studies
Badstr. 24
77652 Offenburg
Lieferanschrift IBMS
HS Offenburg
Campus West
Gebäudehalle 101
Max-Planck Straße 1
77652 Offenburg
Publikationen
Buchkapitel
Beckerle, P., Willwacher, S., Liarokapis, M., Bowers, M. P., & Popovic, M. B. (2024). Prosthetic limbs. In Biomechatronics (pp. 276-316). Elsevier.
Korn, O., & Willwacher, S. (2022). Smart systems in rehabilitation and prevention. How artificial intelligence and gamification individualize exercise training. In Artificial intelligence in healthcare (pp. 867-879). Springer Gabler, Wiesbaden.
Journal Artikel (peer reviewed)
Braun, L., Mai, P., Hipper, M., Denis, Y., Helwig, J., Anedda, B., Utku, B., et al. (2025). Managing lower extremity loading in distance running by altering sagittal plane trunk leaning. Journal of Sport and Health Science, 14, 100985.
von Diecken, C., Riedl, M., Willwacher, S., & Ueberschär, O. (2025). Runners with lower dynamic stability exhibit better running economy. Scientific Reports, 15(1), 38117.
Helwig, J., Vanrenterghem, J., Anedda, B., Koska, D., Hipper, M., Denis, Y., et al. (2025). Comparison of lower body joint kinematics during change of direction tasks estimated using a markerless and a marker-based method. Scientific Reports, 15(1), 34119.
Denis, Y., Braun, L., Hipper, M., Anedda, B., von Diecken, C., Helwig, J., et al. (2025). Determinants of footwear perception in running shoes with different compression stiffnesses. Footwear Science, 17(3), 167–178.
Willwacher, S., Denis, Y., Mai, P., von Diecken, C., & Braun, L. (2025). Quo vadis advanced footwear technology research? Journal of Sport and Health Science, 101071.
Spiess, T., Willwacher, S., Wolf, S., & Heitzmann, D. (2025). Marker-less motion capture – Differences to conventional 3D gait analysis in a clinical setting. Gait & Posture, 117, S31–S32.
Bill, K., Bartsch, J., Willwacher, S., Eriksrud, O., Mausehund, L., Kersting, U., ... & Mai, P. (2025). Same Same but Different: Why Both Sport-Specific Cutting Tasks and Generic Change-Of-Direction Tasks Might Need to Be Considered to Prevent ACL Injury. JOSPT Open, 3(2), 1-9.
Braun, L., Mai, P., Hipper, M., Denis, Y., Helwig, J., Anedda, B., ... & Willwacher, S. (2024). Managing lower extremity loading in distance running by altering sagittal plane trunk leaning. Journal of Sport and Health Science, 100985.
Rice, H., Mai, P., Sanno, M., & Willwacher, S. (2024). Tibial loading and damage accumulation in recreational and competitive male runners during a demanding 10 km run. European Journal of Sport Science, 24(1), 79-87.
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Engel, F. A., Zehnter, F., Yona, T., Mai, P., Willwacher, S., Düking, P., & Sperlich, B. (2024). Acute physiological, biomechanical, and perceptual responses of runners wearing downward-curved carbon fiber insoles. Frontiers in Sports and Active Living, 6, 1340154.
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Krombholz, D., Willwacher, S., Consmüller, T., Linden, A., Utku, B., & Zendler, J. (2024). Comparison of an adaptive ankle brace to conventional taping for rehabilitation of acute ankle injury in young subelite soccer players: a pilot study. Journal of Sport Rehabilitation, 1(aop), 1-8.
Utku, B., Bähr, G., Knoke, H., Mai, P., Paganini, F., Hipper, M., ... & Willwacher, S. (2024). The effect of fresh and used ankle taping on lower limb biomechanics in sports specific movements. Journal of Science and Medicine in Sport, 27(11), 772-778.
Willwacher, S., Mai, P., Helwig, J., Hipper, M., Utku, B., & Robbin, J. (2024). Does advanced footwear technology improve track and road racing performance? an explorative analysis based on the 100 best yearly performances in the world between 2010 and 2022. Sports Medicine-Open, 10(1), 14.
Mai, P., Robertz, L., Robbin, J., Thelen, M., Kurz, M., Trudeau, M. B., ... & Willwacher, S. (2024). An analytical framework to understand individual running-related injury risk response patterns to footwear. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology, 238(3), 251-263.
Mai, C., Mai, P., Hinz, M., Saenger, R., Seil, R., Tischer, T., & Roessler, P. P. (2024). Females show worse functional outcome and quality of life compared to males 2 years after meniscus surgery: Data analysis from the German Arthroscopy Registry. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy.
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Rice, H., Kurz, M., Mai, P., Robertz, L., Bill, K., Derrick, T. R., & Willwacher, S. (2023). Speed and surface steepness affect internal tibial loading during running. Journal of sport and health science.
Rist, V., Block, J., Wolf, S. I., Alimusaj, M., Willwacher, S., & Heitzmann, D. (2023). Structured assessment of mobility and balance in people with a lower limb amputation utilising a combined protocol of functional tests. In Gait & Posture (Vol. 100, No. Supplement 1, pp. 107-108).
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Kolodziej, M., Groll, A., Nolte, K., Willwacher, S., Alt, T., Schmidt, M., & Jaitner, T. (2023). Predictive modeling of lower extremity injury risk in male elite youth soccer players using LASSO regression. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.
Helwig, J., Diels, J., Röll, M., Mahler, H., Gollhofer, A., Roecker, K., & Willwacher, S. (2023). Relationships between External, Wearable Sensor-Based, and Internal Parameters: A Systematic Review. Sensors, 23(2), 827.
Fohrmann, D., Hamacher, D., Sanchez-Alvarado, A., Potthast, W., Mai, P., Willwacher, S., & Hollander, K. (2023). Reliability of Running Stability during Treadmill and Overground Running. Sensors, 23(1), 347.
Willwacher, S., Robbin, J., Eßer, T., & Mai, P. (2023). Bewegungsanalysesysteme in der Forschung und für niedergelassene Orthopädinnen und Orthopäden. Die Orthopädie, 52(8), 610-617.
Willwacher, S., & Weir, G. (2023). The future of footwear biomechanics research. Footwear Science, 15(2), 145-154.
Hoenig, T., Rahlf, A. L., Wilke, J., Willwacher, S., Mai, P., Hollander, K., ... & Gronwald, T. (2023). Bewertung der methodischen Qualität wissenschaftlicher Studien in der Sporttraumatologie: Die QA-SIVAS Skala und ihre Reliabilität, Konstruktvalidität und Praktikabilität. In Sports Orthopaedics and Traumatology (Vol. 39, No. 2, pp. 190-191).
Wilke, J., Rahlf, A. L., Füzéki, E., Groneberg, D. A., Hespanhol, L., Mai, P., de Oliveira, G. M., Robbin, J., Tan, B., Willwacher, S., Hollander, K., & Pillay, J. D. (2022). Physical Activity During Lockdowns Associated with the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review and Multilevel Meta-analysis of 173 Studies with 320,636 Participants. Sports Medicine - Open, 8(1), 125.
Willwacher, S., Kurz, M., Robbin, J., Thelen, M., Hamill, J., Kelly, L., & Mai, P. (2022). Running-Related Biomechanical Risk Factors for Overuse Injuries in Distance Runners: A Systematic Review Considering Injury Specificity and the Potentials for Future Research. Sports Medicine, 1-15.
Bill, K., Mai, P., Willwacher, S., Krosshaug, T., & Kersting, U. G. (2022). Athletes with high knee abduction moments show increased vertical center of mass excursions and knee valgus angles across sport-specific fake-and-cut tasks of different complexities. Frontiers in sports and active living, 4, 1-13.
Willwacher, S., Fischer, K. M., Rohr, E., Trudeau, M. B., Hamill, J., & Brüggemann, G. P. (2022). Surface stiffness and footwear affect the loading stimulus for lower extremity muscles when running. Journal of strength and conditioning research, 36(1), 82-89.
Alt, T., Oeppert, T. J., Zedler, M., Goldmann, J. P., Braunstein, B., & Willwacher, S. (2022). A novel guideline for the analysis of linear acceleration mechanics-outlining a conceptual framework of 'shin roll'motion. Sports Biomechanics, 1-18.
Salzano, M.Q., Weir, G., Thompson, J., Trudeau, M.B., Ertel, C., Dear, K., Willwacher, S. and Hamill, J. (2022). Can footwear satisfaction be predicted from mechanical properties? Footwear Science, 1-11.
Kolodziej, M., Willwacher, S., Nolte, K., Schmidt, M., & Jaitner, T. (2022). Biomechanical Risk Factors of Injury-Related Single-Leg Movements in Male Elite Youth Soccer Players. Biomechanics, 2(2), 281-300.
Mai, P., Robertz, L., Robbin, J., Thelen, M., Kurz, M., Trudeau, M. B., ... & Willwacher, S. (2022). An analytical framework to understand individual running-related injury risk response patterns to footwear. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology, 17543371221100044.
Zaeske, C., Brueggemann, G. P., Willwacher, S., Maehlich, D., Maintz, D., & Bratke, G. (2022). The behavior of T2* and T2 relaxation time in extrinsic foot muscles under continuous exercise: A prospective analysis during extended running. Plos one, 17(2), e0264066.
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Bratke, G., Willwacher, S., Siedek, F., Maintz, D., Mählich, D., Weiss, K., ... & Brüggemann, G. P. (2021). Insights into extrinsic foot muscle activation during a 75 min run using T2 mapping. Scientific Reports, 11(1), 1-10.
Wilke, J., Hollander, K., Mohr, L., Edouard, P., Fossati, C., González-Gross, M., ... & Tenforde, A. S. (2021). Drastic reductions in mental well-being observed globally during the COVID-19 pandemic: results from the ASAP survey. Frontiers in medicine, 8, 578959.
Okudaira, M., Willwacher, S., Kuki, S., Yoshida, T., Maemura, H., & Tanigawa, S. (2021). Effect of incline on lower extremity muscle activity during sprinting. The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine, 10(2), 67-74.
Mai, P., Robertz, L., Thelen, M., Weir, G., Trudeau, M. B., Hamill, J., & Willwacher, S. (2021). A method to quantify stiffness across the entire surface of a shoe's midsole. Footwear Science, 1-12.
Konferenzbeiträge (peer reviewed)
Denis, Y., Braun, L., Anedda, B., Rehorst, S., Diecken, C., Sikeler, L., Helwig, J., et al. (2025). Exploring the multifactorial determinants of running shoe perception. Footwear Science, 17(sup1), S173–S174.*
Braun, L., Sikeler, L., Göbel, P., Denis, Y., Anedda, B., Helwig, J., von Diecken, C., et al. (2025). Novel adaptive shoe closure systems do not sacrifice whole-body and joint-level performance during linear acceleration and 180° cutting manoeuvres. Footwear Science, 17(sup1), S148–S149.*
Kerr, J., Nahan, K., Willwacher, S., & McDonald, K. (2025). Does advanced footwear technology change the way we walk? Footwear Science, 17(sup1), S93–S94.*
Sikeler, L., Braun, L., Göbel, P., Denis, Y., Anedda, B., Helwig, J., von Diecken, C., et al. (2025). Adaptive shoe closure systems perform better than or equally well as traditional lacing in keeping the heel in position relative to the midsole during sport-specific tasks. Footwear Science, 17(sup1), S50–S51.*
Rehorst, S., Brüggemann, G. P., & Willwacher, S. (2025). The impact of self-reported footwear, training, and individual factors on self-reported running-related injury risk: Insights from the Run Better research study. Footwear Science, 17(sup1), S108–S109.*
Nahan, K., Héroux, M., Willwacher, S., Kerr, J., & McDonald, K. A. (2025). Effect of advanced footwear technology on proximal joint work distribution while running with plantar flexor fatigue. Footwear Science, 17(sup1), S87–S88.*
Helwig, J., Anedda, B., Rehorst, S., Braun, L., Denis, Y., von Diecken, C., et al. (2025). Footwear-aligned utilized traction: Implications for footwear design. Footwear Science, 17(sup1), S65–S66.*
Schwalm, L. C., Fohrmann, D., Schaffarczyk, M., Gronwald, T., Willwacher, S., & Hollander, K. (2024). Auswirkungen der Habituation auf die Laufökonomie in Advanced Footwear Technology Schuhen.
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Denis, Y., Knoke, H., Kanjuh, M., Braun, L., Hipper, M., Anedda, B., ... & Willwacher, S. (2024). Impact of forefoot cushioning stiffness on block start performance in sprinting. ISBS Proceedings Archive, 42(1), 208.
Braun, L., Hipper, M., Denis, Y., Helwig, J., Anedda, B., & Willwacher, S. (2024). The trade-off between running economy and cumulative knee joint loading in running when systematically altering trunk lean angle. In 13. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Biomechanik (DGfB): Abstracts (p. 114).
Hipper, M., Braun, L., Denis, Y., Anedda, B., Helwig, J., & Willwacher, S. (2024). Kinetic requirements of sudden slip-like anteroposterior perturbation recovery: a joint level perspective. In 13. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Biomechanik (DGfB): Abstracts (p. 131).
Mai, P., Robertz, L., Robbin, J., Bill, K., Weir, G., Kurz, M., ... & Willwacher, S. (2023). Towards functionally individualised designed footwear recommendation for overuse injury prevention: a scoping review. BMC sports science, medicine and rehabilitation, 15(1), 152.
Oeppert, T., Zedler, M., Goldmann, J. P., Braunstein, B., Willwacher, S., & Alt, T. (2023, July). A novel framework for the analysis of linear acceleration mechanics focussing on'Shin Roll'. How to Rock N'Roll’?. In European College of Sport Science (p. 3083). European College of Sport Science.
Gießler, M., Breig, M., Wolf, V., Schnekenburger, F., Hochberg, U., & Willwacher, S. (2022). Gait Phase Detection on Level and Inclined Surfaces for Human Beings with an Orthosis and Humanoid Robots. In Robot World Cup (pp. 39-49). Cham: Springer International Publishing.
Robbin, J., Mai, P., Helwig, J., & Willwacher, S. (2023). Does an analysis of the world top 100 track and road running performances provide an indication for the effects of super shoes and spikes?. Footwear Science, 15(sup1), S16-S17.
Robertz, L., Bill, K., Kersting, U. G., Kurz, M., Potthast, W., Mai, P., & Willwacher, S. (2023). Effect of running speed and inclination on biomechanical risk factors for medial tibial stress syndrome. In XXIX Congress of International/Japanese Society of Biomechanics: ISB/JSB2023: Program & Abstract Book (p. 450).
Rice, H., Mai, P., Sanno, M., & Willwacher, S. (2023). Reduced tibial loading during a 10km run in competitive and recreational runners. In XXIX Congress of International/Japanese Society of Biomechanics: ISB/JSB2023: Program & Abstract Book (p. 253).
Sumner, J., Day, E., Wagner, K., Thompson, J., Willwacher, S., & Trudeau, M. B. (2023). Run Signature 2.0: advancing our ability to quantify habitual motion path deviations. Footwear Science, 15(sup1), S161-S163.
Mai, P., Bill, K., Kurz, M., Mausehund, L., Willwacher, S., Krosshaug, T., & Kersting, U. G. (2023). Fast Feedback on Joint Biomechanics for Team Sport Athletes: A Feasibility Study with Implications for Injury Risk Screening.
Klein, J., Oeppert, T., Schepp, M., Lange, K., Schmalz, T., & Willwacher, S. (2023). The effects of advanced spike technology on maximal sprinting speed (YIA). In Optimizing Training in Sports, Exercise and Health.: Jahrestagung dvs-Sektion Trainingswissenschaft. Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs).
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Praktikant*innen, HiWis und mehr
Das IBMS bietet Student*innen die Möglichkeit, theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen und einen Einblick in die Forschungsarbeit zu erhalten. Es besteht die Möglichkeit, als Praktikant*in oder studentische Hilfskraft (Hiwi) Teil des dynamischen Teams des IBMS zu werden. Es wird die Möglichkeit zur Mitarbeit an Studien in verschiedenen Phasen der Planung und Durchführung, zur Übernahme eigenständiger Aufgaben und zum Kennenlernen der Arbeitsabläufe in einem modernen biomechanischen Labor geboten. Die Laborausstattung ist auf dem neuesten Stand, weitere Informationen dazu sind auf der Startseite unter dem Punkt "Ausstattung" zu finden.
Gern kann eine Initiativbewerbung per E-Mail an research.amlo@hs-offenburg.de geschickt werden
Leitung & Kontakt