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<title>Handstoppung</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Handstoppung</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Unter <b>Handstoppung</b> versteht man die manuelle (händische) Zeitmessung mit einer mechanischen <a href="Stoppuhr" title="Stoppuhr">Stoppuhr</a> oder einer <a href="Digitale_Stoppuhr" title="Digitale Stoppuhr">Digitalstoppuhr</a>. Infolge der menschlichen Reaktionszeit ist ihre Genauigkeit auf einige Hundertstel- bis <a href="Zehntelsekunde" title="Zehntelsekunde">Zehntelsekunden</a> beschränkt, während elektronisch bei entsprechendem Aufwand auch <a href="Millisekunde" class="mw-redirect" title="Millisekunde">Millisekunden</a> erreichbar sind.
</p><p>Im <a href="Sport" title="Sport">Sport</a> erfolgt die manuelle Stoppung durch einen oder mehrere <a href="Kampfrichter" title="Kampfrichter">Kampfrichter</a>, die den Start- und Zielvorgang konzentriert beobachten. Bei unerfahrenen Personen sind die gemessenen <a href="Zeitintervall" title="Zeitintervall">Zeitspannen</a> auf etwa 0,3 bis 0,5 Sekunden genau, während bei langjähriger Tätigkeit 0,1 bis 0,2 Sekunden erreichbar sind.
</p><p>Auch <a href="Wissenschaftler" title="Wissenschaftler">Wissenschaftler</a> und Techniker arbeiten mit Handstoppung, wenn sie nicht höchste Genauigkeit brauchen. Im Labor sind händische Zeitmessungen auf ±0,1 Sekunden möglich, wenn man erfahren und in ausgeglichener Verfassung ist. Für genau voraussehbare Momente (zum Beispiel bei <a href="Sterndurchgang" title="Sterndurchgang">Sterndurchgängen</a> oder sehr regelmäßigen Phänomenen) kann man sogar an 0,03 Sekunden herankommen, was oft den Aufwand funkgesteuerter oder <a href="Elektronische_Zeitmessung" title="Elektronische Zeitmessung">elektronischer Zeitmessung</a> erübrigt.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Messung_beim_Laufsport">Messung beim Laufsport</h2></div>
<p>Jeder der Kampfrichter, die üblicherweise am Zielort postiert sind, hat eine mechanische Stoppuhr (Kurzschwinger) oder eine Digitalstoppuhr in der Hand. Er löst sie durch Tastendruck aus, sobald er das verabredete Start-Kommando hört oder sieht. Nähert sich der Sportler dem Ziel, drückt er die Stopptaste, wenn er den Eindruck hat, dass der Läufer die Ziellinie erreicht.
</p><p>Dieses Verfahren ist allerdings wegen der persönlichen <a href="Pers%C3%B6nliche_Gleichung" title="Persönliche Gleichung">Reaktionszeit</a> relativ ungenau, weshalb man nur etwa Zehntelsekunden erfassen kann. Weil aber die Reaktionszeit von Mensch zu Mensch abweicht, ist es bei wichtigen Wettkämpfen mit Handstoppung üblich, dass mindestens drei Kampfrichter den Zieleinlauf des Siegers messen. Aus den drei Zeiten wird die offizielle Siegerzeit bestimmt.
</p>
<dl><dd>Beispiel aus der <a href="Leichtathletik" title="Leichtathletik">Leichtathletik</a>:</dd>
<dd>Die Zeit des Olympiasiegers 1960 über <a href="100-Meter-Lauf" title="100-Meter-Lauf">100 Meter</a> in der Leichtathletik, <a href="Armin_Hary" title="Armin Hary">Armin Hary</a>, wurde per Handstoppung mit 10,2 Sekunden ermittelt. Nicht alle Kampfrichter, die für die Zeitmessung des Erstplatzierten verantwortlich waren, müssen 10,2 Sekunden gestoppt haben. Möglich ist zum Beispiel, dass einer 10,1 Sekunden und zwei andere 10,2 Sekunden gestoppt haben.</dd></dl>
<p>In der Regel werden die einzeln gemessenen Zeiten nicht publik gemacht. Für die nächstplatzierten Läufer misst üblicherweise jeweils ein Kampfrichter pro Läufer die Zeit.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Abgrenzung_zur_elektronischen_Zeitmessung">Abgrenzung zur elektronischen Zeitmessung</h3></div>
<p>Bei der <a href="Elektronische_Zeitmessung" title="Elektronische Zeitmessung">elektronischen Zeitmessung</a> werden Start und Stopp der Uhr nicht durch Menschen ausgelöst, sondern beispielsweise durch Lichtschranken. Dies ermöglicht eine exakte Messung, die nicht durch die Reaktionszeit beeinflusst wird.
Versuche bei der Zeitmessung in der Leichtathletik und in anderen Sportarten haben ergeben, dass Handstoppung im Durchschnitt zu einer Verzögerung der Zeitmessung von zwei bis drei Zehntelsekunden im Vergleich zu einer elektronischen Zeitmessung führt. Das heißt, die per Handstoppung gemessenen Zeiten sind zwei bis drei Zehntelsekunden geringer (besser) als bei einer elektronischen Zeitmessung.
</p><p>Beispiel:
Läuft ein 100-Meter-<a href="Sprint" title="Sprint">Sprinter</a> eine handgestoppte Zeit von 10,0 Sekunden, so entspricht dies einer vergleichbaren elektronisch gemessenen Zeit von 10,2 bis 10,3 Sekunden.
</p><p>In der Leichtathletik ist es üblich, eine handgestoppte Zeit bei Läufen bis einschließlich 300 Meter um 0,24 Sekunden zu erhöhen und bei 400-Meter-Läufen um 0,14 Sekunden, um sie mit einer elektronisch gemessenen Zeit halbwegs vergleichbar zu machen.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Vergleich_erzielter_Zeiten">Vergleich erzielter Zeiten</h3></div>
<p>Bei Zeit- und Rekordvergleichen zwischen historischen und aktuell erzielten Leistungen müsste eigentlich für die Einschätzung der Leistung berücksichtigt werden, ob die erzielte Zeit per Handstoppung oder per elektronischer Zeitmessung erreicht wurde. Die von Armin Hary erzielte Siegerzeit in Rom 1960 (Beispiel oben) von 10,2 Sekunden entspricht einer angenommenen elektronischen Zeit von 10,44 Sekunden. Sie wurde allerdings auf einer <a href="Aschenbahn" title="Aschenbahn">Aschenbahn</a> erzielt und ist daher mit späteren Leistungen über 100 Meter, die auf einer <a href="Kunststoffbahn" title="Kunststoffbahn">Kunststoffbahn</a> erzielt wurden, nicht zu vergleichen. Ebenso ist sie nicht mit Zeiten zu vergleichen, die in expliziter Höhenlage erzielt wurden, wie zum Beispiel mit den Zeiten, die 1968 bei den <a href="Olympische_Sommerspiele_1968" title="Olympische Sommerspiele 1968">Olympischen Spielen</a> in <a href="Mexiko-Stadt" title="Mexiko-Stadt">Mexiko-Stadt</a> erreicht wurden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendungen_in_Wissenschaft_und_Technik">Anwendungen in Wissenschaft und Technik</h2></div>
<p>Auch im Bereich von Naturwissenschaften oder Technik wird Handstoppung angewandt, wenn Genauigkeiten von 0,05 bis 0,1s genügen. Das betrifft zum Beispiel viele Zeitmessungen in Biologe, Chemie, Physik, Geografie, Arbeitstechnik oder Maschinenbau. Hingegen wird dies in der Elektronik oder Computertechnik nicht ausreichen, doch sind hier die Voraussetzungen für <a href="Elektronische_Zeitmessung" title="Elektronische Zeitmessung">elektronische Zeitmessung</a> ohnehin immer gegeben.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Handstoppung_in_der_Astrometrie">Handstoppung in der Astrometrie</h3></div>
<p>Als gut dokumentierte Beispiele seien manuelle Zeitmessungen in der <a href="Astrometrie" title="Astrometrie">Astrometrie</a> angeführt, etwa wenn es um die Messung von <a href="Stern%C3%B6rter" title="Sternörter">Sternörtern</a>, der Erdrotation, der <a href="Sternzeit" title="Sternzeit">Sternzeit</a> oder der <a href="Lotrichtung" title="Lotrichtung">Lotrichtung</a> geht. Obwohl in den erstgenannten Bereichen seit etwa 1980 elektronische Verfahren überwiegen, ist die Handstoppung in den letztgenannten noch durchaus sinnvoll<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Am besten wird sie mit (halb)automatischer <a href="Zeitregistrierung" title="Zeitregistrierung">Zeitregistrierung</a> kombiniert.
</p><p>Das einfachste und bis heute drittgenaueste manuelle Verfahren ist die <a href="Auge-Ohr-Methode" title="Auge-Ohr-Methode">Auge-Ohr-Methode</a> zur Messung von Sternörtern. Der Beobachter zählt leise die Sekundenschläge einer <a href="Pendeluhr" title="Pendeluhr">Pendeluhr</a> mit und schätzt in sie den Moment hinein, wo der Stern das Fadennetz überquert. Erfahrene <a href="Observator" title="Observator">Observatoren</a> erreichen mittlere Genauigkeiten um 0,05 Sekunden.
</p><p>Mit mechanischen oder <a href="Digitale_Stoppuhr" title="Digitale Stoppuhr">Digitalstoppuhren</a> sind bei kluger Messanordnung 0,02 bis 0,04&nbsp;s erreichbar, etwa bei astro-geodätischen <a href="Lotabweichung" title="Lotabweichung">Lotabweichungs</a>- oder <a href="Azimutmessung" title="Azimutmessung">Azimutmessungen</a><sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Es kommt dabei weniger auf die Laufpräzision der Stoppuhr als darauf an, die Reaktionszeit des Beobachters (<i><a href="Pers%C3%B6nliche_Gleichung" title="Persönliche Gleichung">persönliche Gleichung</a></i>) durch Differenzmessungen weitgehend zu eliminieren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Unpersönliches_Mikrometer"><span id="Unpers.C3.B6nliches_Mikrometer"></span>Unpersönliches Mikrometer</h3></div>
<p>Am genauesten ist das <i>unpersönliche</i> oder <i><a href="Registriermikrometer" title="Registriermikrometer">Registriermikrometer</a></i>, das fast an vollelektronische Messungen heranreicht, allerdings keine Stoppung im engeren Sinn mehr ist. Der Beobachter führt einen beweglichen Faden dem durchs Gesichtsfeld laufenden Stern nach, wobei das Mikrometer 20–30 elektrische Kontakte schließt. Pro Sterndurchgang lassen sich etwa 0,02 Sekunden erreichen.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine ähnliche Methode wird am <a href="Danjon-Astrolab" title="Danjon-Astrolab">Danjon-Astrolab</a> angewandt.
</p><p>Dass astronomische Zeitmessungen 5- bis 10-mal genauer sind als Handstoppungen im Sport, liegt an der kontinuierlichen, überraschungsfreien Bewegung der Sterne. Im Optimalfall verschwinden sie für eine <a href="Zehntelsekunde" title="Zehntelsekunde">Zehntelsekunde</a> hinter dem Messfaden, was gut vorhersehbar ist. Weil andererseits die <a href="Luftunruhe" title="Luftunruhe">Luftunruhe</a> Störungen im Bereich von 1–3" (entspricht 0,07 bis 0,2s) bedingt, rentiert sich der Mehraufwand <a href="Elektronische_Zeitmessung" title="Elektronische Zeitmessung">elektronischer</a> Methoden meist nur auf festen <a href="Sternwarte" title="Sternwarte">Sternwarten</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}


/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20070715153233/http://www.leichtathletik.de/dokumente/ergebnisse/uploads/faq.htm">Archivlink</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 15. Juli 2007 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>)</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Albert_Sch%C3%B6dlbauer" title="Albert Schödlbauer">Albert Schödlbauer</a>: <i>Geodätische Astronomie-Grundlagen und Konzepte.</i> de Gruyter, Berlin 2000, ISBN 3-11-015148-0</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Gottfried Gerstbach: Analyse persönlicher Fehler bei Durchgangs-Beobachtungen von Sternen. Geowisse.Mitteilungen Band 7, p.51–102, TU Wien 1975</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">P.Jackson 1972 <i>Rektaszensionen von FK4-Supp-Sternen</i> (Annalen der Univ.Sternwarte Wien)</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">M. Firneis, E. Göbel 1985 <i>Observations of right ascensions of selected FK4-stars</i> (A&amp;AS), <a rel="nofollow" class="external free" href="https://articles.adsabs.harvard.edu//full/1985A%26AS...62..137F/0000139.000.html">https://articles.adsabs.harvard.edu//full/1985A%26AS...62..137F/0000139.000.html</a></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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