

7月5日,在瑞士蘇黎世國際足聯總部舉行的國際足球協會理事會會議上通過決議,允許在足球比賽中使用“鷹眼”(Hawk-Eye)與“進球裁判”(Goalref)兩項技術來裁定進球是否有效。與被廣泛討論的“門線技術”一樣,“進球裁判”也將在今年12月東京舉行的世俱杯上正式投入使用,并將在2013年的聯合會杯以及2014年的世界杯上繼續使用。
[ 技術背景 ]
2009年,丹麥施萊特公司首先發明了“進球裁判”技術,并將這項技術應用于該年的世界手球錦標賽賽場,得到廣泛好評。去年10月,德國弗勞恩霍夫應用研究促進協會聯系到丹麥施萊特公司,對“進球裁判”進行改進。新的“進球裁判”應用了弗勞恩霍夫協會的專利技術“Red-FIR”,植入了裝配在裁判和技術官員手部的無線芯片腕表接收器。在一塊足球場上,可以裝上數十乃至數百的接收裝置,這些終端和無線芯片之間能以每秒數百次的速度進行通信。使用Red-FIR配合系統,技術官員能夠得到即時生成的比賽3D圖像。利用3D圖像,可以從任意角度觀察比賽,跟蹤特定選手等。此前,Red-FIR已被應用于足球場上,德甲紐倫堡俱樂部的法蘭克人體育場內就被裝上Red-FIR系統,實時分析比賽中雙方隊員的精確數據,為教練布置戰術提供參考。
[ 工作原理 ]
在足球比賽中,門線技術將會使用在兩邊球門后上方各安放7個,總共安放14個場上高清攝像機的方式進行。高清攝像機將以每秒拍攝200張影像的速度對皮球進行跟蹤拍攝,并通過兩臺計算機將影像綜合計算合成為3D投影。“鷹眼”系統得出計算結果后,將在一秒之內通過專門的設備將結果以可視信息和震動傳感的防守傳送到場上裁判佩戴的手表型接收器上。
[ 工作原理 ]
“進球裁判”的主要原理是應用磁性場地和特殊足球判斷足球是否越線。在運用的實際過程中并需達到兩個條件:首先要在球門線下方鋪設負磁場磁性材料;其次在使用的皮球里裝上十幾根正極磁石觸角和一個微型傳輸器。根據磁場原理,一旦皮球靠近門線,磁石觸角就能感覺到周圍的磁場變化。在皮球越過門線的一瞬間,皮球內的磁場立即發生變化,并將數據通過皮球中部的微型傳輸器傳達到主裁判或技術官員手腕部佩戴的感應器。這個加密感應器接到皮球內部反饋的數據后,就能第一時間報警提醒裁判或技術官員:球進了。
[ 發展前景 ]
在上一期的講堂中,“門線技術”在推廣使用時遇到的挑戰是造價昂貴,每座球場光是在改造中消耗的費用就高達20萬歐元(約合157萬人民幣),算上設備器材的購置與維護,消耗更是驚人。而進球裁判技術恰恰解決了成本高昂的問題。
而在準確性方面,進球裁判與門線技術相比,有過之而無不及。雖然“鷹眼”技術的優勢在網球比賽中已經得到了充分的體現,但在足球場上“鷹眼”技術可能會遭到挑戰,諸如防守球員,守門員甚至球門柱等突發因素阻擋攝像機視野的可能性極高,研究表明,一旦皮球自身的可視表面積在拍攝畫面中低于25%,“鷹眼”的可信度就將不復存在。而進球裁判則很好的規避了這一問題,“這套系統將會成為足球史上的壯舉,它完美地利用了磁場感應。它將比鷹眼更加有效,不會受到門前復雜情況的干擾。”
當然,進球裁判也并非完美無缺。首先,進球裁判功能比較單一;其次,對足球和球場的“破壞”;第三,相比于門線技術,進球裁判技術還沒有進行大規模的實際運用。